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新型低活化马氏体钢的离子辐照损伤研究

博士生自认为的论文创新点第6-9页
中文摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 核能第15-17页
        1.2.1 核裂变第15-16页
        1.2.2 核聚变第16-17页
    1.3 ITER计划简介第17-20页
        1.3.1 发展第17-19页
        1.3.2 聚变堆材料挑战第19-20页
    1.4 RAFM钢的研究现状第20-23页
        1.4.1 低活化材料第21页
        1.4.2 几种主要的RAFM钢第21-22页
        1.4.3 RAFM钢的基本结构第22-23页
    1.5 辐照对RAFM钢的影响第23-31页
        1.5.1 微观结构变化第24-27页
        1.5.2 辐照导致力学性能变化第27-30页
        1.5.3 He、H的影响和协同作用第30-31页
    1.6 研究内容和安排第31-32页
第二章 新型低活化马氏体钢与离子辐照技术及其表征手段第32-43页
    2.1 新型低活化马氏体钢——超洁净低活化钢第32-35页
        2.1.1 设计与制备工艺第32-33页
        2.1.2 微组织和机械性能第33-35页
    2.2 离子辐照技术第35-40页
        2.2.1 200keV离子辐照机简介第35-37页
        2.2.2 离子辐照模拟中子辐照第37-40页
    2.3 TEM技术简介及样品制备第40-43页
第三章 Ti元素对SCRAM钢在离子辐照下析出行为的影响第43-60页
    3.1 300℃,40dpa的Fe离子辐照析出行为研究第43-47页
        3.1.1 样品及实验第43-44页
        3.1.2 实验结果第44-46页
        3.1.3 实验结果分析与讨论第46-47页
        3.1.4 结论第47页
    3.2 450℃,5dpa和50dpa的Fe离子辐照析出行为研究第47-51页
        3.2.1 样品及实验第47-48页
        3.2.2 实验结果第48-50页
        3.2.3 结论第50-51页
    3.3 300℃,40dpa的Fe离子+He离子+H离子的辐照析出行为研究第51-58页
        3.3.1 样品及实验第51-53页
        3.3.2 实验结果与讨论第53-58页
        3.3.3 小结第58页
    3.4 总结第58-60页
第四章 离位损伤与He的协同效应对SCRAM钢的肿胀和析出行为的影响第60-69页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验第60-61页
    4.3 实验结果与讨论第61-67页
        4.3.1 辐照前第61页
        4.3.2 辐照后产生的细小析出物第61-63页
        4.3.3 气泡或空洞第63-64页
        4.3.4 单束离子辐照下M_(23)C_6相的非晶化第64-65页
        4.3.5 辐照温度对单束离子辐照后元素偏析的影响第65-67页
    4.4 结论第67-69页
第五章 H和He的协同效应对SCRAM钢的肿胀行为的影响第69-85页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 不同温度下的H、He协同效应第70-77页
        5.2.1 样品及实验第70-71页
        5.2.2 实验结果与讨论第71-76页
        5.2.3 小结第76-77页
    5.3 低活化马氏体钢在He/H单束及先后辐照下的肿胀第77-83页
        5.3.1 样品及实验第77页
        5.3.2 实验结果和讨论第77-83页
        5.3.3 H和He在协同效应各自的作用第83页
    5.4 总结第83-85页
        5.4.1 温度对协同效应的影响第83-84页
        5.4.2 He、H在协同效应中各自的作用第84-85页
第六章 全文总结第85-88页
参考文献第88-102页
攻读博士期间完成的工作第102-104页
致谢第104页

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