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湿化学法钨基复合材料制备与辐照损伤行为研究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
英文摘要第12-14页
第一章 绪论第23-42页
    1.1 聚变用钨合金概况第23-24页
    1.2 降低钨脆性第24-26页
    1.3 减轻钨及钨合金辐照损伤第26-32页
        1.3.1 合金化钨第27-28页
        1.3.2 弥散增强钨第28-31页
        1.3.3 超细晶钨第31-32页
    1.4 纳米结构W复合粉末的制备第32-36页
        1.4.1 Top-down技术第32-33页
        1.4.2 Bottom-up技术第33-36页
    1.5 W合金的烧结致密化第36-39页
        1.5.1 特种烧结技术第36-37页
        1.5.2 粉末活化预处理第37-39页
    1.6 本课题选题背景、目的及意义第39-42页
        1.6.1 研究的目的和意义第39-40页
        1.6.2 研究内容第40-42页
第二章 实验部分第42-53页
    2.1 引言第42页
    2.2 实验方案第42-46页
        2.2.1 W粉的活化预处理、压制和烧结第42-43页
        2.2.2 湿化学法制备稀土氧化物增强W基复合材料第43-44页
        2.2.3 湿化学法制备碳化物增强W基复合材料第44-46页
    2.3 材料性能测试第46-50页
        2.3.1 粉末的特性表征第46-47页
        2.3.2 复合材料的性能测试第47-50页
    2.4 实验用主要材料和仪器设备第50-53页
第三章 粉末活化预处理对W烧结性能的影响第53-64页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验第54页
    3.3 结果与讨论第54-62页
        3.3.1 粉末活化预处理前后表面形貌第54-58页
        3.3.2 烧结样品显微组织和性能分析第58-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 稀土氧化物增强W基复合材料的制备、组织和性能第64-78页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验第65页
    4.3 结果与讨论第65-77页
        4.3.1 前躯体粉末第65-66页
        4.3.2 还原粉末第66-68页
        4.3.3 复合材料的显微组织第68-73页
        4.3.4 复合材料的拉伸性能第73-75页
        4.3.5 复合材料的热导率第75-77页
    4.4 本章小节第77-78页
第五章 碳化物增强W基复合材料的制备、组织和性能第78-90页
    5.1 引言第78页
    5.2 实验第78-79页
    5.3 结果与讨论第79-88页
        5.3.1 一步活化化学还原法制备复合材料第79-85页
        5.3.2 液-固掺杂法制备复合材料第85-88页
    5.4 本章小节第88-90页
第六章 氘、氦离子辐照对W基复合材料微观组织的影响及氘滞留第90-106页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 实验第91页
    6.3 结果与讨论第91-104页
        6.3.1 氘离子辐照剂量对微观组织的影响第91-94页
        6.3.2 退火对氘离子辐照微观组织的影响第94-97页
        6.3.3 高温氦离子辐照剂量对微观组织的影响第97-100页
        6.3.4 钨基复合材料氘滞留第100-103页
        6.3.5 氦离子预辐照对复合材料氘滞留的影响第103-104页
    6.4 本章小节第104-106页
第七章 铁离子辐照对W基复合材料微观组织及氘滞留的影响第106-116页
    7.1 引言第106页
    7.2 实验第106-107页
    7.3 结果与讨论第107-114页
        7.3.1 铁离子辐照对复合材料微观组织的影响第107-108页
        7.3.2 退火对铁离子辐照微观组织的影响第108-111页
        7.3.3 铁离子辐照对复合材料氘滞留的影响第111-114页
    7.4 本章小节第114-116页
第八章 全文总结与展望第116-120页
    8.1 全文总结第116-119页
    8.2 工作展望第119-120页
参考文献第120-133页
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况第133-134页

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