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面对等离子体W-TiC复合材料的制备与性能研究

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

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