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镍及镍基合金内氦泡演化行为研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 熔盐堆备选结构材料第15-20页
        1.2.1 镍基哈氏N合金的氦脆现象第16-18页
        1.2.2 氦脆形成的微观机制第18-20页
    1.3 金属材料中氦泡行为的研究现状第20-23页
    1.4 本课题的研究内容与技术路线第23-26页
第2章 重要实验技术原理与理论模型第26-46页
    2.1 离子束分析技术-弹性反冲探测分析第26-33页
        2.1.1 弹性反冲探测分析基本原理第27-28页
        2.1.2 弹性反冲探测分析的深度分辨率第28-29页
        2.1.3 弹性反冲探测能谱的解析第29-33页
    2.2 同步辐射小角X射线散射(SAXS)第33-39页
        2.2.1 SAXS实验技术的理论基础第34-36页
        2.2.2 绝对散射强度的标定第36-38页
        2.2.3 SAXS散射谱的解析第38-39页
    2.3 晶界氦泡演化的有限差分数值计算模型第39-46页
        2.3.1 氦泡演化过程中的原子扩散关系第39-42页
        2.3.2 氦泡内部压强与晶界正应力的转化第42-43页
        2.3.3 氦泡形状的计算框架第43-46页
第3章 氦泡在特定环境下的演化机制第46-80页
    3.1 辐照后退火条件下氦泡的演化机制第46-54页
        3.1.1 退火条件下氦原子的扩散与逃逸行为第46-49页
        3.1.2 退火条件下氦泡的长大机制第49-54页
    3.2 原位400℃保温下晶界氦泡的演化机制第54-65页
        3.2.1 热加载前晶界氦泡的形貌和内压估算第55-59页
        3.2.2 400℃原位加热下晶界氦泡演化的动力学过程第59-61页
        3.2.3 有限差分数值方法模拟氦泡的沿晶形变第61-63页
        3.2.4 热激发下晶界氦泡形变、合并机制分析第63-65页
    3.3 应力加载下氦泡的演化机制第65-78页
        3.3.1 无应力加载下SAXS对氦泡测定的可行性分析第66-70页
        3.3.2 应力加载与SAXS测试的实验设计第70-74页
        3.3.3 不同应力加载对氦泡尺寸、数密度、体积的影响第74-76页
        3.3.4 应力加载下氦泡的演化机制分析第76-78页
    3.4 本章小结第78-80页
第4章 氦泡与辐照诱导的其他微观结构的相互作用第80-100页
    4.1 氦泡与位错环的协同演化效应第80-87页
        4.1.1 氦、氙离子先后辐照实验及微观结构表征第80-83页
        4.1.2 氦泡与位错环协同演化效应的分析第83-85页
        4.1.3 微观结构的协同演化效应对材料硬化的影响第85-87页
    4.2 氦泡与辐照诱导析出相的耦合演化第87-97页
        4.2.1 辐照诱导析出相的结构与成分第88-90页
        4.2.2 辐照析出相与基体晶格的取向关系第90-92页
        4.2.3 辐照诱导析出相与氦泡的耦合演化分析第92-97页
    4.3 本章小结第97-100页
第5章 总结与展望第100-104页
参考文献第104-114页
致谢第114-116页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第116-118页

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