摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·MgB_2超导薄膜的制备现状 | 第9-13页 |
·两步法制备MgB_2超导薄膜 | 第10-11页 |
·一步法制备MgB_2超导薄膜 | 第11-12页 |
·电子束辐照退火制备MgB_2超导薄膜 | 第12-13页 |
·电子束辐照处理研究现状 | 第13-15页 |
·论文研究内容与方法 | 第15-16页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
·研究方法 | 第16页 |
·论文的基本结构 | 第16-17页 |
第二章 电子束辐照处理材料温度分布的物理机制和数学模型 | 第17-27页 |
·电子束辐照处理的作用机理与能量分布 | 第17-23页 |
·电子束辐照处理技术概述 | 第17-18页 |
·电子束与材料相互作用的机理 | 第18-20页 |
·材料中电子束能量分布 | 第20-23页 |
·电子束辐照处理材料温度分布的数学模型 | 第23-25页 |
·三维温度场模型 | 第23-24页 |
·二维温度场模型 | 第24页 |
·一维温度场模型 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第三章 COMSOL求解电子束退火温度场数学模型的可行性分析 | 第27-36页 |
·COMSOL求解电子束退火温度场的基本方法 | 第27-31页 |
·COMSOL求解的基本流程 | 第27页 |
·COMSOL求解的基本方法 | 第27-31页 |
·COMSOL模拟结果与精确解对比 | 第31-33页 |
·COMSOL模拟结果与有限差分模拟结果对比 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 电子束辐照B/Mg多层膜温度场的数值模拟结果及分析 | 第36-48页 |
·电子束辐照B/Mg多层膜温度场的基本模型及材料参数 | 第36-38页 |
·电子束辐照B/Mg多层膜温度场的物理模型 | 第36-37页 |
·电子束辐照B/Mg多层膜温度场的数学模型 | 第37-38页 |
·电子束辐照B/Mg多层膜温度场的材料参数 | 第38页 |
·不同辐照时间时温度场的计算结果与分析 | 第38-42页 |
·不同束流时温度场的计算结果与分析 | 第42-43页 |
·不同加速电压时温度场的计算结果与分析 | 第43-45页 |
·恒定功率时温度场的计算结果与分析 | 第45-46页 |
·电子束退火参数的优化控制方法 | 第46-47页 |
·优化原则 | 第46页 |
·优化方法 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
结论及建议 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
致谢 | 第54页 |