应变场下钨抗辐照性能的计算机模拟
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第11-31页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-17页 |
1.1.1 聚变堆 | 第12-16页 |
1.1.2 ADS系统 | 第16-17页 |
1.2 钨的辐照损伤研究 | 第17-24页 |
1.2.1 钨辐照损伤的实验研究 | 第18-20页 |
1.2.2 钨辐照损伤的计算机模拟研究 | 第20-22页 |
1.2.3 应力场下的辐照损伤研究 | 第22-23页 |
1.2.4 钨材料相关问题 | 第23-24页 |
1.3 辐照损伤的基本理论 | 第24-28页 |
1.3.1 原子离位过程 | 第24-25页 |
1.3.2 离位损伤及计算 | 第25-27页 |
1.3.3 辐照缺陷 | 第27-28页 |
1.4 本论文的研究思路和内容安排 | 第28-31页 |
第二章 分子动力学模拟简介 | 第31-43页 |
2.1 分子动力学模拟方法 | 第31-36页 |
2.1.1 基本原理和步骤 | 第32-33页 |
2.1.2 系综 | 第33-34页 |
2.1.3 边界条件 | 第34-35页 |
2.1.4 数值积分算法 | 第35-36页 |
2.2 本论文所使用分子动力学程序 | 第36-37页 |
2.3 势函数 | 第37-41页 |
2.3.1 对势 | 第37-38页 |
2.3.2 多体势 | 第38-40页 |
2.3.3 本论文使用的势函数 | 第40-41页 |
2.4 结构表征和分析方法 | 第41-43页 |
第三章 应变场下点缺陷的能量状态及离位阈能研究 | 第43-55页 |
3.1 势函数对比 | 第44页 |
3.2 计算模型及过程 | 第44-46页 |
3.3 模拟结果与讨论 | 第46-53页 |
3.3.1 点缺陷的形成能 | 第46-50页 |
3.3.2 双空位结合能 | 第50-52页 |
3.3.3 离位阈能 | 第52-53页 |
3.4 小结 | 第53-55页 |
第四章 应变场下钨的级联碰撞模拟 | 第55-69页 |
4.1 计算模型及过程 | 第55-57页 |
4.2 模拟结果 | 第57-63页 |
4.2.1 应变对稳定缺陷数量的影响 | 第57-58页 |
4.2.2 应变对缺陷团簇状态的影响 | 第58-61页 |
4.2.3 温度的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 自间隙子的偏向形成 | 第62-63页 |
4.3 分析和讨论 | 第63-67页 |
4.4 小结 | 第67-69页 |
第五章 位错环和空洞对单晶钨力学性能的影响 | 第69-85页 |
5.1 计算模型及过程 | 第69-71页 |
5.2 模拟结果与讨论 | 第71-83页 |
5.2.1 单晶钨的力学性能计算 | 第71-74页 |
5.2.2 位错环对单晶钨力学性能的影响 | 第74-80页 |
5.2.3 空洞对单晶钨力学性能的影响 | 第80-83页 |
5.3 小结 | 第83-85页 |
第六章 结论和展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-99页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第99页 |