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气体压力对藕状多孔银气孔形貌的影响

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 传统多孔金属的发展现状第10-14页
        1.1.1 传统多孔金属的制备方法第10-13页
        1.1.2 传统多孔金属的性能及应用领域第13-14页
    1.2 藕状多孔金属的发展现状第14-21页
        1.2.1 藕状多孔金属的工艺原理第14-16页
        1.2.2 藕状多孔金属的制备方法第16-19页
        1.2.3 藕状多孔金属的性能及应用领域第19-21页
    1.3 藕状多孔金属气泡形核的发展现状第21页
    1.4 藕状多孔金属气体扩散的发展现状第21-24页
    1.5 本论文的选题背景及意义第24-25页
    1.6 本论文研究的主要内容第25-26页
第二章 实验方法第26-34页
    2.1 基体金属和气体种类的选择依据第26-27页
        2.1.1 基体金属的选择依据第26页
        2.1.2 气体种类的选择依据第26-27页
    2.2 Gasar工艺凝固实验装置第27-28页
    2.3 藕状多孔Ag的制备过程第28-29页
    2.4 试样的处理第29页
    2.5 气孔参数的表征第29-30页
        2.5.1 气孔率的计算方法第30页
        2.5.2 平均气孔直径的测量方法第30页
    2.6 制备工艺参数的制定第30-34页
第三章 气体压力对藕状多孔银气孔结构的影响第34-44页
    3.1 气体压力对藕状多孔Ag气孔率的影响第34-39页
    3.2 气体压力对藕状多孔Ag平均气孔直径的影响第39-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 藕状多孔结构形成条件第44-66页
    4.1 溶解度第44-48页
    4.2 气泡形核条件第48-55页
        4.2.1 熔体中气体原始形核浓度C_0的计算第49-50页
        4.2.2 溶质平衡分配系数k_0的计算第50-51页
        4.2.3 固-液界面处富集的最大溶质浓度的计算第51-52页
        4.2.4 熔体中气泡形核浓度C_n的计算第52-55页
        4.2.5 气泡形核可能性验证第55页
    4.3 藕状多孔结构的形成条件第55-61页
        4.3.1 凝固速率的计算第56-57页
        4.3.2 气体原子扩散速率的计算第57-61页
            4.3.2.1 扩散的热力学分析第57-60页
            4.3.2.2 固-液界面前沿溶质浓度变化的计算第60-61页
    4.4 实验验证第61-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-76页
附录 (攻读硕士学位期间发表论文目录)第76页

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