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合金微波烧结异质驱动机制的SR-CT在线实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 选题背景第11-18页
        1.1.1 合金微波烧结技术及应用现状第11-14页
        1.1.2 合金微波烧结研究现状和问题第14-18页
    1.2 SR-CT技术在合金微波烧结异质驱动机制研究中的应用第18-21页
        1.2.1 微波烧结异质驱动机制研究的挑战第18-19页
        1.2.2 SR-CT技术在微波烧结异质驱动机制研究中的应用和优势第19-21页
    1.3 本研究领域存在的问题和本文研究目标第21-22页
    1.4 本文主要内容第22-25页
第二章 合金微波烧结同步辐射实验仪器改进和实验方法研究第25-49页
    2.1 引言第25页
    2.2 合金微波烧结SR-CT原位实验研究技术难点第25-30页
        2.2.1 高分辨率下小视场对定位精度的要求第26-27页
        2.2.2 高精度CT实验对旋转精度的要求第27-28页
        2.2.3 合金微波烧结SR-CT原位实验对保温系统的要求第28-29页
        2.2.4 高分辨CT重构对实验方法的要求第29-30页
    2.3 实验仪器设计与改进第30-35页
        2.3.1 八维位移旋转系统第31-33页
        2.3.2 开放式多层保温系统第33-35页
    2.4 针对合金微波烧结专用SR-CT实验方法研究第35-47页
        2.4.1 数据矫正方法第35-39页
        2.4.2 数据修复方法第39-47页
    2.5 本章小结第47-49页
第三章 合金微波烧结中介电异质驱动机制第49-67页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 微波烧结技术基础第50-52页
    3.3 介电异质金属-金属驱动机制第52-59页
        3.3.1 实验设计第52-53页
        3.3.2 实验结果第53-54页
        3.3.3 驱动机制第54-59页
    3.4 介电异质金属-非金属驱动机制第59-66页
        3.4.1 实验设计与实验结果第59-63页
        3.4.2 驱动机制第63-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第四章 合金微波烧结中磁异质驱动机制第67-83页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验设计与磁异质驱动模型第67-71页
        4.2.1 磁异质驱动机制同步辐射CT实验设计第67-69页
        4.2.2 磁异质驱动模型第69-71页
    4.3 磁异质驱动模型的验证与分析第71-80页
        4.3.1 磁异质驱动模型的实验验证第71-77页
        4.3.2 磁异质驱动模型的影响参数的讨论第77-80页
    4.4 本章小结第80-83页
第五章 全文总结与工作展望第83-87页
    5.1 全文总结第83-85页
    5.2 本文创新之处第85页
    5.3 研究工作展望第85-87页
参考文献第87-97页
致谢第97-99页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第99-100页

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