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快速增压法测量物质的等熵压缩曲线及W-J参数

中文摘要第6-8页
英文摘要第8-10页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 等熵压缩过程研究现状第14-17页
    1.2 W-J方程的研究意义和研究现状第17-21页
    1.3 W-J参数的研究意义和研究现状第21-24页
    1.4 存在的问题第24页
    1.5 本文研究目的和内容第24-26页
第2章 快速增压实验装置的原理与应用第26-38页
    2.1 Boehler的快速增压实验第26-29页
    2.2 光探测快速增压实验装置第29-31页
    2.3 高压x射线快速压缩实验装置第31-33页
    2.4 六面顶压机上的快速增压试验第33-34页
    2.5 本文试验所用快速增压压机系统第34-38页
        2.5.1 快速增压压机的原理和结构第35-36页
        2.5.2 快速增压压机的性能测试第36-37页
        2.5.3 快速增压压机的应用前景第37-38页
第3章 压力的标定与测量第38-52页
    3.1 静高压下压力标定与测量方法概述第38页
    3.2 室温下的压力标定第38-42页
    3.3 高温下的压力标定第42-43页
    3.4 本文压力标定和实际测量方法第43-45页
        3.4.1 Bi、Ba丝的制备第43-44页
        3.4.2 本实验中压力标定样品的组装第44-45页
    3.5 本文的压力标定结果第45-52页
        3.5.1 纯叶腊石圆片在不同直径压砧中的标定结果第45-47页
        3.5.2 本文实验样品的压力标定结果第47-48页
        3.5.3 不同样品中压力标定结果的比较第48-50页
        3.5.4 本研究中油压的测量第50-52页
第4章 温度的测量与修正第52-61页
    4.1 大压机上温度的测量第52-53页
    4.2 压力对热电偶电动势的影响第53-54页
    4.3 快速增压装置上温度测量的特点第54页
    4.4 热传导引起的温度误差第54-56页
    4.5 采用热传导模型对温度进行修正第56-58页
    4.6 根据实验数据进行修正第58-61页
第5章 快速增压结合中值定理测量W-J参数的实验方法探索及对比计算第61-69页
    5.1 W-J方程与W-J参数的相关表达式第61-62页
    5.2 快速大幅度增压结合中值定理测量W-J参数的方法第62-63页
    5.3 W-J参数的对比计算方法第63-64页
    5.4 实验与计算结果及其讨论第64-69页
第6章 快速增压法建立等熵压缩线T(P)s的研究第69-80页
    6.1 等熵压缩线的基本理论第69-72页
    6.2 本文中等熵压缩曲线的实验测量第72-73页
    6.3 等熵压缩线的理论计算第73页
    6.4 实验结果第73-80页
        6.4.1 在快速增压过程中的温度变化及其补正第73-76页
        6.4.2 快压增压测量等熵压缩曲线的方法——最大值对应关系第76-78页
        6.4.3 材料相对密度及热电偶硬度对测量结果的影响第78-80页
第7章 利用等熵压缩线确定W-J参数第80-83页
    7.1 利用等熵压缩实验测量曲线推算W-J参数第80页
    7.2 利用等熵压缩理论曲线推算W-J参数第80-81页
    7.3 W-J参数理论与计算结果与讨论第81-83页
第8章 通过W-J参数来推算格林艾森参数第83-94页
    8.1 格林艾森参数的意义第83页
    8.2 格林艾森参数的研究现状第83-90页
        8.2.1 格林艾森参数的理论研究第83-87页
        8.2.2 格林艾森参数的实验研究第87-88页
        8.2.3 格林艾森参数的经验公式第88-89页
        8.2.4 实验测量格林艾森参数的新的探索第89-90页
    8.3 通过W-J参数推算格林艾森参数第90-94页
        8.3.1 绝热体积弹性模量与压力、温度的关系第90-91页
        8.3.2 格林艾森参数的推算结果第91-94页
结论与展望第94-96页
感谢第96-97页
参考文献第97-106页
附录1 C_(60)在快速压缩过程中的异常温升现象第106-124页
    F-1-1 C_(60)的研究现状第106-111页
    F-1-2 C_(60)快速压缩行为的实验研究第111-116页
        F-1-2-1 样品的组装第111-112页
        F-1-2-2 实验装置第112页
        F-1-2-3 快速增压过程中的C_(60)温度的异常变化第112-113页
        F-1-2-4 C_(60)在多次快速增压下的温度变化第113-114页
        F-1-2-5 快压前后C_(60)样品的高分辨TEM分析第114页
        F-1-2-6 小结与讨论第114-116页
    F-1-3 结论第116页
    参考文献第116-124页
附录2 长条形端面平面对顶压砧性能的初探第124-142页
    F-2-1 高压模具的研究概况第124-129页
        F-2-1-1 Piston-cylinder式模具第124-125页
        F-2-1-2 Bridgman式压砧第125-126页
        F-2-1-3 其它压力模具第126-129页
    F-2-2 高压模具的性能第129-132页
        F-2-2-1 高压腔的形状与体积的关系第129-130页
        F-2-2-2 压砧的应力特征第130-132页
        F-2-2-3 外部增强和高压密封垫的作用第132页
    F-2-3 本文对长条形端面对顶压砧性能的初步探索第132-140页
        F-2-3-1 长条形端面对顶压砧简介第133-134页
        F-2-3-2 长条形压砧间叶腊石封垫临界厚度的实验调查第134-140页
    F-2-4 结论第140页
    参考文献第140-142页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第142-143页

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