摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
致谢 | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
·解决世界能源问题的新途径-受控热核聚变 | 第16-17页 |
·核聚变装置 | 第17-18页 |
·等离子体与第一壁的相互作用(PMI) | 第18-19页 |
·杂质的产生 | 第18-19页 |
·材料的损伤 | 第19页 |
·托克马克装置中面对等离子体第一壁材料 | 第19-22页 |
·面对等离子体第一壁材料的总体要求 | 第20-21页 |
·面对等离子体第一壁材料的选择 | 第21-22页 |
·W基面对等离子体第一壁材料 | 第22-27页 |
·W基面对等离子体材料所面临的关键问题 | 第22-23页 |
·W基面对等离子体材料的研究现状 | 第23-27页 |
·W基面对等离子体材料的选择 | 第27页 |
·本课题的研究背景及内容 | 第27-29页 |
第二章 实验方案 | 第29-41页 |
·增强体材料的选择 | 第29-30页 |
·试验材料 | 第30-32页 |
·基体粉末 | 第30页 |
·增强体粉末 | 第30-32页 |
·技术路线 | 第32页 |
·W-TiC复合材料的制备 | 第32-36页 |
·W-TiC复合粉体制备工艺及行星式球磨机粉碎机理 | 第32-35页 |
·压制 | 第35页 |
·烧结 | 第35-36页 |
·W-TiC复合粉体的表征 | 第36-37页 |
·粉体相组成及晶粒度的测定 | 第36-37页 |
·W-TiC复合粉体的形貌观察 | 第37页 |
·W-TiC复合粉体的中值粒径及比表面测试 | 第37页 |
·W-TiC复合材料的组织结构与性能测试 | 第37-38页 |
·复合材料密度测试 | 第37页 |
·复合材料弯曲性能测试 | 第37-38页 |
·复合材料显微硬度测试 | 第38页 |
·复合材料显微组织结构分析 | 第38页 |
·高能电子束真空热负荷实验 | 第38-40页 |
·实验装置 | 第38-39页 |
·实验过程 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 W-10%TiC纳米复合粉体的制备及表征 | 第41-48页 |
·结果与讨论 | 第41-47页 |
·液体介质比的影响 | 第42-43页 |
·球料比的影响 | 第43页 |
·球磨转速的影响 | 第43-44页 |
·球磨时间的影响 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 高能球磨 W-10%TiC复合粉体的烧结致密化研究 | 第48-56页 |
·球磨粉体的烧结性能 | 第48-49页 |
·粉末烧结基本过程 | 第48页 |
·粉末烧结动力学 | 第48-49页 |
·W-TiC复合材料烧结过程的特点 | 第49页 |
·实验结果与分析 | 第49-53页 |
·球磨对复合材料性能的影响 | 第49-50页 |
·烧结温度对复合材料性能的影响 | 第50页 |
·烧结时间对复合材料性能的影响 | 第50-51页 |
·烧结压力对复合材料性能的影响 | 第51-52页 |
·W-10%TiC复合材料组织结构及成分分析 | 第52-53页 |
·关于 W-10%TiC低温烧结致密化机理的讨论 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 低含量(<2%)纳米TiC颗粒增强钨基复合材料研究 | 第56-63页 |
·结果与讨论 | 第56-61页 |
·W-TiC复合材料的微观组织结构 | 第56-57页 |
·纳米TiC_p含量对复合材料性能的影响 | 第57-59页 |
·微米TiC增强W基复合材料研究 | 第59-61页 |
·关于纳米颗粒增强W基复合材料强韧化机理的讨论 | 第61-62页 |
·纳米颗粒增强W基复合材料的增强机理 | 第61-62页 |
·纳米颗粒增强W基复合材料的增韧机理 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 高能电子束真空热负荷实验研究 | 第63-71页 |
·传热学基本理论 | 第63-66页 |
·温度与热量 | 第63-64页 |
·传热基本方式 | 第64-65页 |
·热应力 | 第65-66页 |
·实验结果与讨论 | 第66-70页 |
·表面温度 | 第66页 |
·表面形貌 | 第66-68页 |
·力学性能及断口形貌变化 | 第68-69页 |
·质量烧蚀率 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第七章 全文总结 | 第71-74页 |
·总结 | 第71-72页 |
·创新之处 | 第72-73页 |
·工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |