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W Kα1原位XRD高压相变诊断技术及金属铈的高压相变研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 高压科学与技术第11-12页
    1.2 静高压实验技术第12-21页
        1.2.1 静高压实验技术的发展第12-13页
        1.2.2 金刚石对顶砧技术第13-17页
        1.2.3 原位X射线衍射技术第17-21页
    1.3 金属铈及其合金的高压研究第21-27页
    1.4 论文选题意义和主要内容第27-29页
第2章 金属铈相变研究第29-55页
    2.1 防氧化封装第29-33页
        2.1.1 手套箱中封装第29-31页
        2.1.2 大气环境中封装第31-33页
    2.2 金属铈相变序列第33-39页
        2.2.1 实验方法第33页
        2.2.2 金属铈高压相晶体结构第33-36页
        2.2.3 50 GPa内的等温状态方程第36-39页
    2.3 金属铈5 GPa附近新现象第39-46页
        2.3.1 实验方法第39页
        2.3.2 新相变序列第39-44页
        2.3.3 相变机制第44-46页
    2.4 90GPa不同传压介质内的等温状态方程第46-52页
        2.4.1 实验方法第46-47页
        2.4.2 传压介质的影响第47-52页
        2.4.3 等温状态方程第52页
    2.5 本章小结第52-55页
第3章 铈镧合金的高压相变研究第55-65页
    3.1 实验方法第55页
    3.2 Ce-10wt.%La高压相变研究第55-59页
    3.3 Ce-20wt.%La高压相变研究第59-60页
    3.4 Ce-50wt.%La高压相变研究第60-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第4章 金属铈及铈镧合金高压相变团簇模型第65-77页
    4.1 金属铈团簇模型第66-72页
    4.2 铈镧合金团簇模型第72-75页
    4.3 本章小结第75-77页
第5章 W K_(αl)静高压原位XRD分析技术探索第77-95页
    5.1 设计及选型第77-86页
        5.1.1 原理设计第77-81页
        5.1.2 机械设计第81-84页
        5.1.3 部组件选型第84-86页
    5.2 仪器集成第86页
    5.3 仪器性能第86-89页
        5.3.1 穿透深度第86-87页
        5.3.2 晶面间距测试精度第87-88页
        5.3.3 应力测试误差第88页
        5.3.4 面阵探测器测试第88-89页
    5.4 静高压相变应用第89-90页
    5.5 其它应用第90-93页
        5.5.1 物相第90-91页
        5.5.2 应力、织构第91-93页
    5.6 本章小结第93-95页
第6章 总结与展望第95-97页
    6.1 总结第95-96页
    6.2 展望第96-97页
致谢第97-99页
参考文献第99-107页
作者简介第107-109页
攻读博士期间发表的论文及科研经历第109-110页

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