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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

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