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3D打印制备核素分布高度均匀的弥散型核燃料芯块的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 核燃料的类型及特点第13-15页
    1.3 核燃料循环第15-20页
        1.3.1 核燃料循环简介第15-17页
        1.3.2 Purex第17页
        1.3.3 分离嬗变第17-20页
    1.4 弥散型核燃料制备技术第20-21页
    1.5 3D打印技术第21-24页
        1.5.1 3D打印简介第21页
        1.5.2 3D打印种类第21-23页
        1.5.3 陶瓷物件AM技术第23-24页
    1.6 本课题的研究意义和主要内容第24-26页
第2章 惰性介质材料氧化镁微球的制备第26-38页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 微流体控制技术第27-28页
        2.2.1 微流体技术简介第27-28页
        2.2.2 微流体技术发展与应用第28页
    2.3 氧化镁凝胶微球的制备第28-31页
        2.3.1 料液配制第28-29页
        2.3.2 氧化镁微球凝胶过程第29-30页
        2.3.3 凝胶微球的洗涤、干燥和烧结第30-31页
    2.4 氧化镁微球的物理参数第31-33页
        2.4.1 氧化镁微球的粒径控制第31-32页
        2.4.2 氧化镁料液的含固量第32-33页
    2.5 氧化镁微球的表征第33-35页
    2.6 本章小结第35-38页
第3章 基于选择性激光烧结技术弥散型核燃料芯块的制备第38-50页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验原料、实验仪器和设备第38-40页
    3.3 复合粉末的制备第40-41页
        3.3.1 粘合剂的选择及含量第40页
        3.3.2 复合粉末的制备过程第40-41页
    3.4 弥散型核燃料激光烧结成型第41-44页
        3.4.1 路线设计第41页
        3.4.2 激光烧结过程第41-42页
        3.4.3 扫描参数对胚体的影响第42-44页
    3.5 后处理工艺的探究第44-46页
        3.5.1 无压烧结第44-45页
        3.5.2 热压烧结第45-46页
    3.6 弥散型核燃料芯块的表征第46-49页
        3.6.1 核素分布第46-48页
        3.6.2 微观结构第48-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第4章 基于立体光刻技术弥散型核燃料芯块的制备第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 光敏树脂组成和固化原理第50-52页
        4.2.1 组成成分第50-51页
        4.2.2 固化原理第51-52页
    4.3 实验原料及设备第52页
    4.4 氧化镁浆料的配制第52-54页
        4.4.1 氧化镁浆料的要求第52-53页
        4.4.2 氧化镁浆料的配比第53-54页
    4.5 弥散型核燃料光刻成型第54-56页
        4.5.1 路线设计第54-55页
        4.5.2 制备过程第55页
        4.5.3 层厚的选择第55-56页
    4.6 后处理第56-57页
    4.7 弥散型核燃料芯块的表征第57-60页
    4.8 不同方法制备出的弥散型核燃料的比较第60-61页
    4.9 本章小结第61-62页
第5章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第69页

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