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第四代核能系统用碳化锆陶瓷的制备微结构及性能研究

内容摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 裂变堆发展第12-14页
    1.3 核能系统用陶瓷材料研究现状第14-15页
    1.4 ZrC及其复合陶瓷第15-18页
        1.4.1 ZrC陶瓷的力学性能第16-17页
        1.4.2 ZrC陶瓷的抗辐照性能第17-18页
    1.5 全陶瓷微封装材料(FCM)第18-20页
    1.6 ZrC陶瓷涂层第20-22页
        1.6.1 CVD制备ZrC涂层第21-22页
        1.6.2 PVD制备ZrC涂层第22页
    1.7 本课题的意义与研究内容第22-24页
第二章 ZrC陶瓷高温力学性能研究第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 ZrC粉体制备第24-25页
        2.2.2 ZrC陶瓷的热压烧结第25-26页
        2.2.3 ZrC陶瓷试样加工第26页
        2.2.4 性能测试及表征第26-28页
    2.3 实验结果与分析第28-38页
        2.3.1 不同含量的W对ZrC烧结致密度的影响第28-30页
        2.3.2 不同含量的W对ZrC微结构的影响第30-31页
        2.3.3 ZrC与 W的反应机理第31-35页
        2.3.4 ZrC常温力学性第35-36页
        2.3.5 ZrC高温力学性能第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 全陶瓷微封装(FCM)芯块的制备与性能测试第39-50页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 FCM模拟芯块的制备第39-40页
        3.2.2 FCM模拟芯块的表征第40页
        3.2.3 FCM模拟芯块的热学性能第40-41页
        3.2.4 FCM模拟芯块的力学性能第41页
    3.3 实验结果与分析第41-48页
        3.3.1 FCM模拟芯块的形貌分析第41-44页
        3.3.2 FCM模拟芯块的热学性能分析第44-46页
        3.3.3 FCM模拟芯块的力学性能分析第46-47页
        3.3.4 FCM模拟芯块致密化研究第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 碳化锆涂层的制备与力学性能测试第50-59页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 基体预处理第50页
        4.2.2 涂层制备第50-51页
        4.2.3 涂层微观形貌第51页
        4.2.4 力学性能表征第51-52页
        4.2.5 涂层热稳定性测试第52页
    4.3 实验结果第52-58页
        4.3.1 涂层微结构第52-54页
        4.3.2 涂层力学性能第54-55页
        4.3.3 涂层结合强度第55-56页
        4.3.4 涂层热稳定性第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 结论第59-61页
参考文献第61-69页
已发表的学术论文第69-70页
致谢第70页

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