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 |