微波电磁场作用下材料微结构演化的相场模拟研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 选题背景 | 第11-13页 |
1.2 物质传输机制与相场动力学理论 | 第13-20页 |
1.2.1 材料的物质传输机制 | 第13-17页 |
1.2.2 常用数值模拟方法和相场动力学理论 | 第17-20页 |
1.3 研究现状 | 第20-22页 |
1.4 本文研究目的和主要工作 | 第22-25页 |
第二章 基于离子电导扩散的陶瓷微波烧结相场模拟 | 第25-49页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 引入离子电导扩散的相场模型 | 第26-38页 |
2.2.1 微波中的离子电导扩散 | 第26-32页 |
2.2.2 微波电场分布模型 | 第32-33页 |
2.2.3 相场模型的建立与求解 | 第33-38页 |
2.3 陶瓷微结构演化的模拟与实验分析 | 第38-46页 |
2.3.1 孔隙偏转效应的相场模拟 | 第39-42页 |
2.3.2 实验分析 | 第42-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-49页 |
第三章 基于安培驱动力的金属微波烧结相场模拟 | 第49-69页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 引入安培驱动力的相场模型 | 第50-57页 |
3.2.1 粉末金属安培驱动力的产生机制 | 第50-54页 |
3.2.2 相场模型的建立与求解 | 第54-57页 |
3.3 金属微结构演化的模拟与实验分析 | 第57-66页 |
3.3.1 微结构孔隙闭合效应的模拟与讨论 | 第57-61页 |
3.3.2 实验分析 | 第61-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-69页 |
第四章 总结 | 第69-73页 |
4.1 全文总结 | 第69-70页 |
4.2 研究工作展望 | 第70-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第81页 |