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固/气共晶反应中的藕状多孔结构形成条件分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 传统多孔金属材料的研究现状第10-15页
        1.1.1 制备工艺与方法第10-14页
        1.1.2 性能与应用第14-15页
    1.2 藕状多孔金属材料的研究现状第15-23页
        1.2.1 GASAR工艺第16-18页
        1.2.2 制备工艺与方法第18-20页
        1.2.3 性能与应用第20-23页
    1.3 论文选题背景及意义第23页
    1.4 论文研究的主要内容第23-26页
第二章 藕状多孔金属制备前提条件第26-38页
    2.1 金属-H非反应体系第26页
    2.2 固/气共晶转变第26页
    2.3 溶解度差第26-34页
        2.3.1 溶解度定义第27页
        2.3.2 Ni、Cu和Mg溶解度曲线第27-33页
        2.3.3 溶解度影响因素第33-34页
        2.3.4 平衡分配系数k_0第34页
    2.4 Gasar工艺中金属的凝固速率第34页
    2.5 形核可能性第34-38页
第三章 规则多孔材料的凝固速率理论分析第38-50页
    3.1 规则多孔材料凝固过程热力学分析第38-42页
        3.1.1 液-固转变的自由能变化第39页
        3.1.2 固-气界面能第39-41页
        3.1.3 氢的扩散驱动力第41-42页
    3.2 凝固速率、孔间距和气压的关系第42-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第四章 规则多孔材料凝固过程中的气泡逸出速率分析第50-66页
    4.1 氢气逸出速率理论计算第50-56页
        4.1.1 Ni-H系中氢气逸出速率分析第51-52页
        4.1.2 Cu-H系中氢气逸出速率分析第52-54页
        4.1.3 Mg-H系中氢气逸出速率分析第54-56页
    4.2 溶质场法分析三种金属中氢气逸出速率第56-58页
    4.3 气泡逸出速率、孔径和气压关系第58-61页
    4.4 实验验证第61-65页
        4.4.1 实验原理第61-62页
        4.4.2 真空感应熔炼高压定向凝固装置第62-64页
        4.4.3 试样宏观图片对比第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-74页
附录第74页

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