摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 核聚变的概述和ITER计划 | 第10-12页 |
1.2 聚变堆结构材料——钒合金 | 第12-14页 |
1.2.1 聚变堆结构材料概述 | 第12-13页 |
1.2.2 钒合金的发展现状 | 第13-14页 |
1.3 聚变堆结构材料的辐照效应 | 第14-15页 |
1.3.1 辐照硬化 | 第14-15页 |
1.3.2 辐照脆化 | 第15页 |
1.4 辐照损伤基本原理 | 第15-17页 |
1.4.1 原子移位损伤 | 第15-17页 |
1.4.2 气体产生损伤 | 第17页 |
1.5 辐照损伤的研究方法 | 第17-21页 |
1.5.1 离子辐照实验 | 第17-18页 |
1.5.2 电子辐照实验 | 第18-20页 |
1.5.3 中子辐照实验 | 第20-21页 |
1.6 辐照损伤的珊电子显微分析施 | 第21-23页 |
1.6.1 衍射衬度像 | 第21页 |
1.6.2 会聚束电子衍射 | 第21-22页 |
1.6.3 电子能量损失谱 | 第22-23页 |
1.7 研究内容 | 第23-25页 |
2 实验内容与方法 | 第25-29页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.1 样品的基本信息 | 第25页 |
2.1.2 辐照实验用样品的预处理 | 第25页 |
2.2 He离子辐照实验 | 第25-27页 |
2.2.1 320kV高电荷态离子综合研究平台 | 第25-26页 |
2.2.2 He离子辐照条件 | 第26-27页 |
2.3 聚焦离子束制样 | 第27-28页 |
2.4 透射电镜分析 | 第28-29页 |
3 He离子辐照后纯铝样品厚度的测定 | 第29-36页 |
3.1 会聚束电子衍射 | 第29-32页 |
3.2 电子能量损失谱 | 第32页 |
3.3 结果分析 | 第32-35页 |
3.3.1 消光距离 | 第32-34页 |
3.3.2 CBED和EELS结果比较 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4 He离子注入对V-4Cr-4Ti和V-5Cr-5Ti合金氦泡的研究 | 第36-46页 |
4.1 实验结果 | 第36-40页 |
4.1.1 V-4Cr-4Ti和V-5Cr-5Ti合金辐照前的微观组织结构 | 第36-37页 |
4.1.2 V-4Cr-4Ti和V-5Cr-5Ti合金中的氦泡 | 第37-39页 |
4.1.3 V-4Cr-4Ti和V-5Cr-5Ti合金中的位错 | 第39-40页 |
4.2 分析与讨论 | 第40-45页 |
4.2.1 室温氦离子注入条件下氦泡的形成和长大 | 第40-41页 |
4.2.2 辐照肿胀 | 第41-42页 |
4.2.3 辐照硬化的机理研究 | 第42-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |