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面向等离子体材料钨与热沉材料的连接技术

摘要第1-8页
Abstract第8-11页
目录第11-14页
第1章 绪论第14-34页
   ·课题背景与意义第14-15页
   ·核聚变的发展第15-19页
     ·国外聚变能发展第16-17页
     ·国内聚变能发展第17-19页
   ·面向等离子体材料所处环境与选择第19-21页
     ·等离子体与材料表面相互作用第19-20页
     ·高能中子辐射效应第20-21页
     ·面向等离子体材料选择第21页
   ·偏滤器中钨与热沉材料的连接第21-25页
     ·钨与铜连接技术第22-24页
     ·钨与钢连接技术第24-25页
   ·钨涂层研究进展第25-32页
     ·钨涂层制备技术多样化第25-29页
     ·钨涂层基体材料多元化第29-30页
     ·功能梯度钨涂层第30-31页
     ·基于有限元的钨涂层数值模拟第31-32页
     ·超细晶钨涂层第32页
   ·课题研究的主要内容第32-34页
第2章 大气等离子体喷涂技术制备钨厚涂层第34-58页
   ·引言第34-37页
     ·等离子体喷涂的基本原理第34-35页
     ·涂层性能影响因素分析第35-37页
   ·等离子体球化钨粉工艺第37-49页
     ·球化原理第37-38页
     ·实验过程第38-39页
     ·结果与讨论第39-49页
   ·钨厚涂层制备工艺第49-57页
     ·涂层结构设计第49-50页
     ·涂层制备与测试第50-51页
     ·结果与讨论第51-57页
   ·本章小结第57-58页
第3章 钨/铜功能梯度涂层材料有限元设计第58-73页
   ·引言第58-59页
   ·热分析基础第59-62页
     ·传热方式第59-60页
     ·稳态和瞬态传热第60-61页
     ·热应力第61-62页
   ·分析模型第62-66页
     ·几何模型与边界条件第62-65页
     ·材料物性参数第65-66页
     ·物理模型简化第66页
   ·结果与讨论第66-71页
     ·梯度层厚度的影响第66-69页
     ·热流密度的影响第69-70页
     ·瞬态热流冲击第70-71页
   ·本章小结第71-73页
第4章 冷气动力喷涂技术制备钨涂层第73-93页
   ·引言第73页
   ·冷气动力喷涂技术原理与设备第73-76页
     ·冷气动力喷涂技术的原理第73-75页
     ·冷气动力喷涂设备第75-76页
   ·冷气动力喷涂钨颗粒的速度计算第76-79页
     ·临界速度第76-77页
     ·粒子速度第77-79页
   ·冷气动力喷涂钨颗粒的变形模拟第79-83页
     ·分析模型与边界条件第79-80页
     ·材料模型及参数第80-81页
     ·模拟结果与讨论第81-83页
   ·钨涂层的制备与表征第83-92页
     ·实验过程第83-84页
     ·结果与讨论第84-92页
   ·本章小结第92-93页
第5章 真空电子束钎焊技术制备钨/钢模块第93-120页
   ·引言第93-94页
   ·实验过程第94-95页
   ·结果与讨论第95-113页
     ·Ni基钎料连接第95-101页
     ·Ti基钎料连接第101-113页
   ·残余应力有限元分析第113-118页
     ·分析模型第113-114页
     ·模拟结果与讨论第114-118页
   ·本章小结第118-120页
结论第120-122页
致谢第122-123页
参考文献第123-136页
附录第136-155页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第155-157页

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