摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
序言 | 第9-11页 |
第一章 金属中He行为的研究现状 | 第11-28页 |
·引言 | 第11页 |
·研究方法 | 第11-14页 |
·理论计算 | 第11-12页 |
·实验研究 | 第12-14页 |
·He在金属中的存在状态 | 第14-15页 |
·几种机制的提出 | 第15-20页 |
·三种扩散机制 | 第15-16页 |
·渗透密度机制 | 第16-17页 |
·氦泡形核、长大及破裂机制 | 第17-19页 |
·自捕陷机制 | 第17页 |
·氦泡长大机制 | 第17-19页 |
·氦泡破裂机制 | 第19页 |
·氦泡热长大机制 | 第19-20页 |
·时效金属氚化物中He的演化模型 | 第20-22页 |
·美国Sandia实验室开展的金属中氦行为的研究现状 | 第22-24页 |
·金属中He的热解吸研究进展 | 第24-26页 |
·评述与展望 | 第26-28页 |
第二章 金属中He的真空热解吸分析方法 | 第28-36页 |
·引言 | 第28页 |
·热解吸方法原理 | 第28-32页 |
·真空热解吸分析方法的优化 | 第32-35页 |
·真空热解吸方法 | 第32页 |
·升温速率的确定 | 第32-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 THDS的解谱技术研究 | 第36-56页 |
·引言 | 第36页 |
·THDS与正电子湮没谱的关联 | 第36-55页 |
·样品物相结构分析 | 第38-40页 |
·THDS与多普勒展宽谱的关联 | 第40-43页 |
·THDS与XRD分析结果的关联 | 第43-52页 |
·氚化钛的物相变化对3~He解吸的影响 | 第43-50页 |
·钛的物相变化对4~He解吸的影响 | 第50-52页 |
·THDS与SEM分析结果的关联 | 第52-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第四章 时效氘(氚)化钛膜中3~He的热解吸行为 | 第56-71页 |
·引言 | 第56页 |
·实验 | 第56-57页 |
·样品的制备 | 第56页 |
·热解吸模式 | 第56-57页 |
·氘(氚)化钛膜中3He的热解吸行为 | 第57-67页 |
·第Ⅰ、Ⅱ解吸区 | 第58-61页 |
·第Ⅲ解吸区 | 第61-62页 |
·第Ⅳ解吸区 | 第62-63页 |
·各解吸区3~He解吸份额的变化 | 第63-64页 |
·解吸活化能的变化规律 | 第64-65页 |
·氚化钛膜与氘(氚)化钛膜比对分析 | 第65-67页 |
·关于延缓氚化钛膜中3~He的聚集和释放的几点思考 | 第67-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第五章 主要结论和后续研究方向 | 第71-74页 |
·主要结论 | 第71页 |
·后续研究方向 | 第71-74页 |
·THDS与PAS寿命谱分析技术的关联 | 第71-72页 |
·延缓3~He的聚集和释放 | 第72页 |
·金属氚化物寿命的早期判定 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录 | 第80页 |
表1 攻读硕士学位期间公开发表的科技论文 | 第80页 |
表2 攻读硕士学位期间参加的学术交流 | 第80页 |