摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 纳米结构材料概述 | 第14-15页 |
1.3 纳米晶材料 | 第15-19页 |
1.3.1 面向聚变服役环境—纳米晶材料的性能优势 | 第16-18页 |
1.3.2 面向聚变服役环境—纳米晶材料存在的关键问题 | 第18-19页 |
1.4 新型纳米结构材料—纳米多层膜复合材料 | 第19-33页 |
1.4.1 纳米金属多层膜复合材料概述 | 第19-20页 |
1.4.2 纳米金属多层膜复合材料定义 | 第20页 |
1.4.3 纳米金属多层膜的力学性能及尺寸效应 | 第20-24页 |
1.4.4 纳米金属多层膜的相界面结构类型 | 第24-25页 |
1.4.5 纳米金属多层膜的稳定性 | 第25-30页 |
1.4.6 纳米金属多层膜材料的制备方法 | 第30-33页 |
1.5 本课题的研究背景及内容 | 第33-36页 |
第二章 Cu/Ta(V)纳米多层膜块材的制备工艺和研究方法 | 第36-46页 |
2.1 Cu/Ta(V)纳米多层膜块材的制备工艺 | 第36-38页 |
2.1.1 正交累积叠轧焊技术 | 第36-38页 |
2.1.2 实验原材料 | 第38页 |
2.1.3 正交累积叠轧焊工艺设备 | 第38页 |
2.2 CARB Cu/Ta(V)多层复合块材的微观结构表征 | 第38-42页 |
2.2.1 扫描电子显微镜观察 | 第38-39页 |
2.2.2 透射电子显微镜观察 | 第39-40页 |
2.2.3 基于扫描电镜模式-EBSD | 第40-41页 |
2.2.4 基于透射电镜模式-PED | 第41页 |
2.2.5 聚焦离子束制样 | 第41-42页 |
2.2.6 X射线衍射技术 | 第42页 |
2.3 CARB Cu/Ta(V)纳米多层膜块材的力学性能表征 | 第42-43页 |
2.3.1 硬度测试 | 第42-43页 |
2.3.2 单向拉伸测试 | 第43页 |
2.4 CARB Cu/Ta(V)纳米多层膜块材的稳定性表征 | 第43-46页 |
2.4.1 热稳定性表征 | 第43-44页 |
2.4.2 辐照稳定性表征 | 第44-46页 |
第三章 Cu/Ta(V)纳米多层膜块材制备及微观结构分析 | 第46-62页 |
3.1 本章内容的研究背景 | 第46-47页 |
3.2 实验结果分析与讨论 | 第47-56页 |
3.2.1 制备工艺对Cu/Ta(V)复合块材微观结构的影响 | 第47-52页 |
3.2.2 CARB Cu/Ta(V)复合块材微观结构演变过程 | 第52-56页 |
3.3 CARB Cu/Ta(V)纳米多层膜块材织构分析 | 第56-60页 |
3.3.1 CARB Cu/Ta纳米多层膜块材织构分析 | 第56-58页 |
3.3.2 CARB Cu/V纳米多层膜块材织构分析 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 Cu/Ta(V)纳米多层膜块材的力学性能及热稳定性 | 第62-76页 |
4.1 本章内容的研究背景 | 第62-63页 |
4.2 实验结果及讨论 | 第63-74页 |
4.2.1 CARB Cu/Ta(V)纳米多层膜块材力学性能研究 | 第63-65页 |
4.2.2 CARB Cu/Ta(V)纳米多层膜块材热稳定性研究 | 第65-68页 |
4.2.3 CARB Cu/Ta(V)纳米多层膜块材高温不稳定机制 | 第68-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 CARB Cu/V纳米多层膜块材的抗辐照性能 | 第76-88页 |
5.1 本部分内容的研究背景及意义 | 第76-77页 |
5.2 实验结果及讨论 | 第77-86页 |
5.2.1 辐照前样品的微观结构形貌 | 第77页 |
5.2.2 辐照后CARB Cu/V纳米多层膜块材的硬度变化 | 第77-78页 |
5.2.3 辐照对CARB Cu/V纳米多层膜块材微观结构的影响 | 第78-83页 |
5.2.4 辐照剂量对He泡分布的影响 | 第83-84页 |
5.2.5 Cu/V相界面对He泡分布的影响 | 第84-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-88页 |
第六章 全文总结与展望 | 第88-90页 |
6.1 全文总结 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第104页 |