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富Cu析出物对RPV钢硬化和脆化影响的计算机模拟研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-34页
    2.1 压力容器钢的发展第15-17页
    2.2 压力容器钢辐照脆化机制第17-21页
        2.2.1 基体辐照损伤第18页
        2.2.2 溶质原子沉淀析出物第18-20页
        2.2.3 P晶界偏析第20-21页
    2.3 影响压力容器钢辐照脆化的因素第21-24页
        2.3.1 中子注量和通量对压力容器钢辐照脆化的影响第21-22页
        2.3.2 杂质元素对压力容器钢辐照脆化的影响第22-23页
        2.3.3 热时效对压力容器钢辐照脆化的影响第23-24页
    2.4 压力容器钢中的富Cu析出物第24-32页
        2.4.1 富Cu析出物的析出过程和晶体结构第24-29页
        2.4.2 富Cu析出物的成分第29-30页
        2.4.3 富Cu析出物与位错的交互作用第30-32页
    2.5 研究目的、意义和创新点第32-33页
    2.6 论文章节安排第33-34页
3 理论基础第34-50页
    3.1 第一性原理计算第34-37页
        3.1.1 Born-Oppenheimer近似第34-35页
        3.1.2 Hartree-Fock方程第35-36页
        3.1.3 密度泛函理论第36-37页
    3.2 分子动力学方法第37-50页
        3.2.1 基本原理第38页
        3.2.2 牛顿运动方程的数值解法第38-41页
        3.2.3 原子间相互作用势函数第41-48页
        3.2.4 统计系综第48-50页
4 Fe-Cu合金的辐照损伤第50-64页
    4.1 引言第50页
    4.2 模拟方法第50-52页
    4.3 单晶Fe纳米压痕形变模拟第52-57页
        4.3.1 加载和卸载过程中的载荷-位移曲线第52-53页
        4.3.2 加载过程中产生的塑性形变第53-55页
        4.3.3 卸载过程中产生的塑性形变第55-57页
    4.4 Fe-Cu合金的初级损伤第57-60页
    4.5 Cu团簇形成机制第60-63页
    4.6 本章小结第63-64页
5 空位在富Cu析出物形成和相变过程中的作用第64-80页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 计算模型与模拟方法第65-68页
        5.2.1 计算模型第65-66页
        5.2.2 模拟方法第66-68页
    5.3 空位在富Cu析出物形成过程中的作用第68-71页
        5.3.1 Cu-Cu、Cu-空位的结合能以及空位的迁移能第68-70页
        5.3.2 Cu原子扩散系数和扩散激活能第70-71页
    5.4 空位与富Cu析出物间的相互作用第71-73页
    5.5 空位在富Cu析出物相变过程中的作用第73-78页
        5.5.1 富Cu析出物相变最终结构及相变原子过程第73-77页
        5.5.2 富Cu析出物相变机制第77-78页
    5.6 本章小结第78-80页
6 富Cu析出物引起的析出硬化第80-100页
    6.1 引言第80-81页
    6.2 计算模型与模拟方法第81-85页
        6.2.1 计算模型第81-83页
        6.2.2 模拟方法第83-85页
    6.3 富Cu析出物与位错的交互作用机制第85-99页
        6.3.1 纯Cu析出物与刃型位错的交互作用机制第85-89页
        6.3.2 Cu-Ni析出物与刃型位错的交互作用机制第89-95页
        6.3.3 Ni对富Cu析出物与刃型位错交互作用的影响第95-97页
        6.3.4 螺型位错与纯Cu析出物的交互作用机制第97-99页
    6.4 本章小结第99-100页
7 结论第100-102页
参考文献第102-117页
作者简历及在学研究成果第117-120页
学位论文数据集第120页

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