聚变装置中相关材料在液态锂中的腐蚀特性研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 能源与环境现状 | 第17-18页 |
1.2 核能及核聚变原理 | 第18-20页 |
1.3 托卡马克及其发展 | 第20-22页 |
1.4 液态锂在聚变装置中的应用 | 第22-24页 |
1.5 液态锂对材料的腐蚀 | 第24-26页 |
1.6 本文研究的内容与目的 | 第26-29页 |
第2章 金属材料在液态金属中腐蚀的研究方法 | 第29-41页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 材料在液态金属中的腐蚀机理 | 第29-34页 |
2.2.1 溶解和质量迁移 | 第29-31页 |
2.2.2 液态金属诱导的局部腐蚀 | 第31-33页 |
2.2.3 材料表面形成金属间化合物 | 第33-34页 |
2.3 材料腐蚀的研究方法 | 第34-40页 |
2.3.1 实验样品的制备 | 第35页 |
2.3.2 实验的设置 | 第35-37页 |
2.3.3 实验后样品的处理分析 | 第37-40页 |
2.3.4 总体评价 | 第40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 腐蚀实验装置的研制 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 STATIC-1装置介绍 | 第41-45页 |
3.2.1 STATIC-1装置 | 第41-43页 |
3.2.2 STATIC-1装置的实验步骤 | 第43-45页 |
3.3 S&D-1装置及操作步骤 | 第45-49页 |
3.3.1 S&D-1装置 | 第45-47页 |
3.3.2 S&D-1装置的操作步骤 | 第47-49页 |
3.4 研究中应用的检测设备 | 第49-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 304不锈钢在液态锂中的腐蚀特性研究 | 第53-77页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验设置 | 第54-56页 |
4.2.1 实验材料信息 | 第54-55页 |
4.2.2 实验参数选取 | 第55-56页 |
4.3 304 SS在液态锂中的腐蚀行为 | 第56-68页 |
4.3.1 304 SS的腐蚀速率 | 第56-58页 |
4.3.2 液态锂对304SS表面硬度的影响 | 第58-59页 |
4.3.3 液态锂对304SS表面和成分的影响 | 第59-68页 |
4.4 304 SS在液态锂中的腐蚀机制 | 第68-75页 |
4.4.1 304 SS的腐蚀过程 | 第68-73页 |
4.4.2 温度对304SS腐蚀的影响 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 钼和钨在液态锂中的腐蚀特性研究 | 第77-87页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 Mo和W腐蚀实验的设置 | 第78-79页 |
5.3 实验结果和分析 | 第79-86页 |
5.3.1 Mo和W在液态锂中的腐蚀速率 | 第79-82页 |
5.3.2 液态锂对材料表面的影响 | 第82-84页 |
5.3.3 液态锂对Mo和W硬度的影响 | 第84-85页 |
5.3.4 Mo和W在液态锂中的腐蚀机制 | 第85-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
第6章 铜在静态液态锂中的腐蚀特性研究 | 第87-105页 |
6.1 引言 | 第87-89页 |
6.2 实验及模拟设置 | 第89-92页 |
6.2.1 Cu腐蚀实验的设置 | 第89-90页 |
6.2.2 LAMMPS模拟的信息 | 第90-92页 |
6.3 Cu在液态锂中的腐蚀行为 | 第92-99页 |
6.3.1 Cu在液态锂中的质量损失 | 第92页 |
6.3.2 Cu样品腐蚀后的形貌 | 第92-95页 |
6.3.3 Cu屑的结构形貌 | 第95-97页 |
6.3.4 LAMMPS模拟结果 | 第97-99页 |
6.4 Cu在静态液态锂中的腐蚀机制 | 第99-104页 |
6.4.1 溶解和质量迁移 | 第100-102页 |
6.4.2 液态锂沿晶界的渗透 | 第102-104页 |
6.5 本章小结 | 第104-105页 |
第7章 总结与展望 | 第105-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
附录A 在学期间的成果及发表的学术论文清单 | 第120-122页 |