氘在国产RAFM钢中驻留行为研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 本文研究内容 | 第11-12页 |
第2章 实验用样品处理及观测方法 | 第12-21页 |
2.1 实验准备 | 第12-13页 |
2.1.1 实验材料 | 第12页 |
2.1.2 热处理 | 第12页 |
2.1.3 样品制备 | 第12-13页 |
2.2 力学拉伸试验 | 第13-14页 |
2.2.1 高压气相热充氘 | 第13页 |
2.2.2 拉伸试验 | 第13-14页 |
2.3 显微组织分析技术及原理 | 第14-17页 |
2.3.1 金相显微镜 | 第14-15页 |
2.3.2 扫描电子电镜 | 第15-16页 |
2.3.3 透射电子显微镜 | 第16-17页 |
2.4 扩散理论及渗透实验 | 第17-20页 |
2.4.1 扩散理论 | 第17-18页 |
2.4.2 渗透实验 | 第18-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 间隙氢原子在bcc-Fe中的占位分析 | 第21-29页 |
3.1 密度泛函理论 | 第21-24页 |
3.1.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第21-22页 |
3.1.2 Kohn-Sham方程 | 第22-23页 |
3.1.3 交换关联泛函 | 第23-24页 |
3.1.4 赝势 | 第24页 |
3.1.5 VASP软件介绍 | 第24页 |
3.2 bcc-Fe超胞的建立 | 第24-25页 |
3.3 氢在八面体以及四面体间隙位置的能量 | 第25-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 氘在RAFM钢中宏观扩散行为研究 | 第29-35页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 扩散参数的测定 | 第29-34页 |
4.3 本章小结 | 第34-35页 |
第5章 氘对RAFM钢力学损伤效应初步探索 | 第35-45页 |
5.1 RAFM钢的微观组织结构 | 第35-37页 |
5.2 RAFM钢的拉伸力学性能 | 第37-42页 |
5.2.1 常规力学拉伸试验 | 第37-38页 |
5.2.2 充氘后力学拉伸试验 | 第38-42页 |
5.3 元素组成、组织结构对氢损伤的影响 | 第42-43页 |
5.4 本章小结 | 第43-45页 |
第6章 结论及下一步工作展望 | 第45-47页 |
6.1 主要结论 | 第45页 |
6.2 下一步工作展望 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
攻读硕士学位期间发表的相关论文 | 第52-53页 |
攻读硕士学位期间参加的学术会议 | 第53页 |