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Cu/Ta和Cu/V纳米多层膜块材的制备及性能研究

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

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