首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--重有色金属及其合金论文

液态金属中的固态氧控与相关问题研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 液态金属氧控技术的研究基础第16-32页
        1.2.1 铅铋共晶合金应用技术第16-19页
        1.2.2 氧控技术的理论基础第19-23页
        1.2.3 氧控技术的研究进展第23-32页
    1.3 本论文主要研究内容与结构第32-34页
第2章 液态铅铋合金中的固态氧控研究基础第34-55页
    2.1 氧化铅的制备与性能测试第34-38页
        2.1.1 研究基础第34-35页
        2.1.2 微波烧结法第35-36页
        2.1.3 氧化铅陶瓷表征第36-38页
    2.2 氧化铅的溶解计算第38-49页
        2.2.1 研究基础第38-43页
        2.2.2 氧化铅的溶解模型第43-45页
        2.2.3 MATLAB计算结果第45-49页
    2.3 实验设计第49-54页
        2.3.1 罐式铅铋合金综合实验平台第49-51页
        2.3.2 质量交换器第51-53页
        2.3.3 样品架第53-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第3章 液态铅铋合金中的氧控实验第55-72页
    3.1 实验设计与条件第55-57页
        3.1.1 实验设计第55-56页
        3.1.2 实验条件第56-57页
    3.2 氧传感器第57-61页
        3.2.1 氧浓度的计算第58-59页
        3.2.2 O2S-Ta-775型氧传感器第59-60页
        3.2.3 氧传感器的校准第60-61页
    3.3 氧浓度随时间的变化第61-67页
        3.3.1 气态氧控的实验结果第61-64页
        3.3.2 固态氧控的实验结果第64-66页
        3.3.3 两组实验结果的对比第66-67页
    3.4 氧化铅的溶解第67-70页
        3.4.1 CRAFT实验结果第68-69页
        3.4.2 氧化铅的溶解速率第69-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第4章 氧化铅中毒现象的实验研究第72-83页
    4.1 氧化铅中毒现象第72-76页
        4.1.1 氧化铅中毒的理论基础第72-74页
        4.1.2 质量交换器的再循环旁路设计第74-76页
    4.2 氧化铅中毒实验研究第76-81页
        4.2.1 实验内容第76-77页
        4.2.2 欠饱和氧浓度下的结果与分析第77-79页
        4.2.3 饱和氧浓度下的结果与分析第79-81页
    4.3 本章小结第81-83页
第5章 氧控条件下结构材料的表面性能第83-99页
    5.1 研究基础第83-84页
    5.2 液态铅铋合金中的氧化腐蚀实验第84-91页
        5.2.1 实验设计与内容第84-85页
        5.2.2 实验材料与处理第85-86页
        5.2.3 实验结果与分析第86-91页
    5.3 铅铋合金在样品表面的浸润性实验第91-97页
        5.3.1 实验设计与内容第91-93页
        5.3.2 液态LBE在原始样品上的接触角第93-95页
        5.3.3 液态LBE在腐蚀样品上的接触角第95-97页
    5.4 本章小结第97-99页
第6章 总结与展望第99-102页
    6.1 内容总结第99-100页
    6.2 研究特色与创新点第100页
    6.3 工作展望第100-102页
参考文献第102-112页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第112-113页
攻读博士学位期间参加的科研工作第113-114页
致谢第114-115页
作者简介第115页

论文共115页,点击 下载论文
上一篇:非晶硅太阳能电池光致衰减失效机理及可靠性表征方法研究
下一篇:基于LPCVD-SiNx介质的GaN基器件界面特性研究