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典型氧化物氢同位素渗透阻挡涂层研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第11-13页
2 绪论第13-28页
    2.1 核聚变能介绍第14-17页
    2.2 氢同位素渗透阻挡涂层及研究进展第17-28页
        2.2.1 氢同位素渗透阻挡涂层及性能要求第17-18页
        2.2.2 氢同位素渗透阻挡涂层的常用制备方法第18-21页
        2.2.3 氢同位素渗透阻挡涂层研究进展第21-28页
3 选题依据及研究方案第28-36页
    3.1 选题依据第28-29页
    3.2 研究内容第29-30页
    3.3 技术路线第30页
    3.4 实验方法与装置第30-36页
        3.4.1 样品设计第30-31页
        3.4.2 涂层制备第31-33页
        3.4.3 测试方法第33-36页
4 Er_2O_3氢同位素渗透阻挡涂层制备及性能研究第36-63页
    4.1 前言第36-37页
    4.2 实验方法第37-39页
    4.3 磁控溅射法制备的Er_2O_3涂层氢同位素渗透阻挡性能研究第39-49页
        4.3.1 磁控溅射制备的Er_2O_3涂层测试结果第39-46页
        4.3.2 磁控溅射Er_2O_3涂层D-PRF及应力的厚度效应研究第46-49页
    4.4 溶胶凝胶法制备的Er_2O_3涂层氢同位素渗透阻挡性能研究第49-61页
        4.4.1 制备方法对涂层形貌的影响第49-51页
        4.4.2 溶胶凝胶法制备的Er_2O_3涂层氢同位素渗透阻挡性能研究第51-54页
        4.4.3 溶胶凝胶法Er_2O_3涂层在服役环境中的稳定性研究第54-61页
    4.5 本章小结第61-63页
5 Al_2O_3氢同位素渗透阻挡涂层制备及性能研究第63-80页
    5.1 前言第63-64页
    5.2 实验方法第64页
    5.3 结果与讨论第64-78页
        5.3.1 实验结果第64-71页
        5.3.2 316 L不锈钢氢同位素渗透阻挡性能研究第71-73页
        5.3.3 表面对Al_2O_3涂层D-PRF的影响第73-77页
        5.3.4 退火温度对Al_2O_3涂层D-PRF的影响第77-78页
    5.4 本章小结第78-80页
6 Y_2O_3涂层在高温氢同位素服役环境中的稳定性研究第80-89页
    6.1 前言第80-81页
    6.2 实验方法第81-82页
    6.3 结果与讨论第82-88页
        6.3.1 Y_2O_3涂层结构在高温氢气环境中的稳定性第82-85页
        6.3.2 Y_2O_3涂层膜基结合力在高温氢气环境中的稳定性第85-86页
        6.3.3 Y_2O_3涂层电学性能在高温氢气环境中的稳定性第86-88页
    6.4 本章小结第88-89页
7 Cr_2O_3氢同位素渗透阻挡涂层制备及性能研究第89-99页
    7.1 前言第89-90页
    7.2 实验方法第90-91页
    7.3 结果与讨论第91-98页
        7.3.1 退火处理工艺对Cr_2O_3涂层显微形貌及结构的影响第91-95页
        7.3.2 氢气环境退火处理对Cr_2O_3涂层硬度的影响第95-96页
        7.3.3 Cr_2O_3涂层氢同位素渗透阻挡性能研究第96-98页
    7.4 本章小结第98-99页
8 氢同位素渗透阻挡影响因素及机理研究第99-105页
    8.1 涂层厚度及表面第99-101页
    8.2 晶粒尺寸及形状第101-102页
    8.3 涂层种类的影响第102-103页
    8.4 本章小结第103-105页
9 结论第105-107页
参考文献第107-119页
作者简历及在学研究成果第119-122页
学位论文数据集第122页

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