摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 面向等离子体的第一壁材料(PFMs) | 第13-21页 |
1.2.1 受控核聚变反应 | 第13-16页 |
1.2.2 聚变等离子体与PFMs的相互作用 | 第16-19页 |
1.2.3 面向等离子体第一壁材料 | 第19-21页 |
1.3 钨基第一壁材料的研究现状 | 第21-27页 |
1.3.1 钨基材料面临的问题 | 第21-22页 |
1.3.2 高性能钨基材料的研究进展 | 第22-25页 |
1.3.3 碳化物(CDS)/氧化物(ODS)弥散强化钨合金 | 第25-27页 |
1.4 钨基材料的制备方法 | 第27-34页 |
1.4.1 钨合金粉体的制备 | 第27-28页 |
1.4.2 钨合金块材的制备 | 第28-32页 |
1.4.3 机械加工处理钨合金块材 | 第32-34页 |
1.5 本课题的研究背景及内容 | 第34-36页 |
第二章 放电等离子烧结制备W-ZrC及W-Zr-Y_2O_3合金 | 第36-56页 |
2.1 本部分内容的研究背景 | 第36-37页 |
2.2 材料和实验方法 | 第37-41页 |
2.2.1 实验原料 | 第37-38页 |
2.2.2 样品制备 | 第38-40页 |
2.2.3 表征方法 | 第40-41页 |
2.3 实验结果分析与讨论 | 第41-53页 |
2.3.1 放电等离子烧结制备的W-Zr、W-ZrC和W-Zr-ZrC合金 | 第41-50页 |
2.3.2 放电等离子烧结制备的W-0.2wt.%2r和W-0.2wt.%Zr-1.0wt.%Y_2O_3合金 | 第50-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-56页 |
第三章 旋锻法制备W-Y_2O_3、W-Zr-Y_2O_3、W-ZrC合金 | 第56-78页 |
3.1 本部分内容的研究背景 | 第56-57页 |
3.2 材料和实验方法 | 第57-59页 |
3.2.1 实验原料 | 第57页 |
3.2.2 样品制备 | 第57-58页 |
3.2.3 表征方法 | 第58-59页 |
3.3 实验结果分析与讨论 | 第59-75页 |
3.3.1 旋锻法制备的W-1.0wt.%Y_2O_3(S-WY)合金 | 第59-65页 |
3.3.2 旋锻法制备的W-0.2wt.%Zr-1.0wt.%Y_2O_3(S-WZY)合金 | 第65-70页 |
3.3.3 旋锻法制备的W-0.5wt.%ZrC(S-WZC)合金 | 第70-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-78页 |
第四章 轧制法制备W-Y_2O_3、W-Zr-Y_2O_3、W-ZrC合金 | 第78-100页 |
4.1 本部分内容的研究背景 | 第78-79页 |
4.2 材料和实验方法 | 第79-81页 |
4.2.1 实验原料 | 第79页 |
4.2.2 样品制备 | 第79-80页 |
4.2.3 表征方法 | 第80-81页 |
4.3 实验结果分析与讨论 | 第81-97页 |
4.3.1 轧制W-1.0wt.%Y_2O_3和W-0.2wt.%Zr-1.0wt.%Y_2O_3合金 | 第81-90页 |
4.3.2 轧制W-0.5wt.%ZrC(R-WZC)合金 | 第90-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-100页 |
第五章 轧制W-ZrC合金面向聚变应用的性能测试 | 第100-116页 |
5.1 本部分内容的研究背景 | 第100页 |
5.2 材料和实验方法 | 第100-102页 |
5.2.1 R-WZC抗热冲击测试 | 第100-101页 |
5.2.2 R-WZC抗离子刻蚀实验 | 第101-102页 |
5.2.3 R-WZC的热稳定性评估实验 | 第102页 |
5.3 实验结果分析与讨论 | 第102-114页 |
5.3.1 R-WZC合金抗热冲击性能 | 第102-108页 |
5.3.2 R-WZC合金抗等离子刻蚀能力 | 第108-111页 |
5.3.3 R-WZC合金的热稳定性 | 第111-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-116页 |
第六章 全文总结与展望 | 第116-118页 |
6.1 全文总结 | 第116-117页 |
6.2 展望 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第130-131页 |