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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--乏燃料贮存用B4C/CF/PI/AA6061超混杂复合层板的制备及性能研究
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乏燃料贮存用B4C/CF/PI/AA6061超混杂复合层板的制备及性能研究
 
     论文目录
 
摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第18-37页
    1.1 核电发展及乏燃料后处理现状第18-22页
        1.1.1 核电应用背景第18页
        1.1.2 我国核电发展历程及规划第18-20页
        1.1.3 核乏燃料后处理第20-22页
    1.2 乏燃料的裂变、屏蔽及辐照损伤机理第22-24页
        1.2.1 核燃料的裂变第22-23页
        1.2.2 中子屏蔽机理第23页
        1.2.3 辐照损伤机理第23-24页
    1.3 乏燃料贮存材料研究进展第24-33页
        1.3.1 含硼不锈钢第24-25页
        1.3.2 B_4C/Al复合材料第25-27页
        1.3.3 硼/铝(B/Al)合金第27页
        1.3.4 含镉、钆中子吸收材料第27-28页
        1.3.5 聚合物基复合材料第28-31页
        1.3.6 高密度混凝土第31-32页
        1.3.7 重金属第32页
        1.3.8 石蜡第32-33页
    1.4 本课题的研究意义、研究内容及技术路线第33-37页
        1.4.1 研究意义第33-34页
        1.4.2 研究内容第34-35页
        1.4.3 技术路线第35-37页
第二章 B_4C/CF/PI/AA6061 超混杂复合层板的制备工艺研究第37-56页
    2.1 试验材料第37-39页
        2.1.1 AA6061 铝合金板第37页
        2.1.2 B_4C粉体第37-38页
        2.1.3 聚酰亚胺树脂第38-39页
        2.1.4 TR50S碳纤维第39页
    2.2 AA6061 铝合金表面处理第39-43页
        2.2.1 试验材料及检测设备第39-40页
        2.2.2 表面处理方法第40-42页
        2.2.3 阳极氧化AA6061 铝合金微观形貌第42-43页
    2.3 CFRP制备方法与工艺第43-46页
        2.3.1 试验设备及检测方法第43页
        2.3.2 CFRP制备流程第43页
        2.3.3 CFRP制备工艺参数优化第43-45页
        2.3.4 碳纤维与聚酰亚胺树脂界面结合分析第45-46页
    2.4 B_4C/PI树脂共混胶液的配制第46-51页
        2.4.1 试验方案及设备第46-47页
        2.4.2 B_4C/PI树脂共混胶液制备方法第47页
        2.4.3 FTIR红外光谱分析第47-49页
        2.4.4 B_4C粉体与PI树脂的界面改性研究第49-51页
    2.5 B_4C/CF/PI/AA6061 超混杂复合层板的制备工艺研究第51-55页
        2.5.1 超混杂复合层板的铺层结构设计第51页
        2.5.2 超混杂复合层板的制备工艺第51-55页
    2.6 本章小结第55-56页
第三章 B_4C/CF/PI/AA6061 超混杂复合层板的热力学及力学性能研究第56-82页
    3.1 试验内容与测试方法第56-62页
        3.1.1 热性能检测设备与分析方法第56-57页
            3.1.1.1 差热失重分析(TGA/DSC)第56页
            3.1.1.2 导热系数测试第56-57页
        3.1.2 超混杂复合层板的力学性能测试第57-61页
            3.1.2.1 拉伸剪切性能测试方法第57-58页
            3.1.2.2 拉伸性能测试方法第58-59页
            3.1.2.3 弯曲性能测试方法第59-60页
            3.1.2.4 层间剪切性能测试方法第60-61页
            3.1.2.5 剥离性能测试方法第61页
        3.1.3 复合材料试样加工第61-62页
        3.1.4 超混杂复合层板的微观形貌第62页
    3.2 试验结果与讨论第62-80页
        3.2.1 超混杂复合层板的微观形貌第62-65页
            3.2.1.1 不同B_4C含量超混杂复合层板的微观形貌第62-64页
            3.2.1.2 不同铺层结构超混杂复合层板的微观形貌第64-65页
        3.2.2 B_4C/PI中子屏蔽层/AA6061 铝合金拉伸剪切强度分析第65-69页
        3.2.3 温度对3/2 结构超混杂复合层板力学性能的影响第69-72页
            3.2.3.1 温度对超混杂复合层板拉伸性能的影响第69-70页
            3.2.3.2 温度对超混杂复合层板层间剪切性能的影响第70-72页
        3.2.4 铺层结构对超混杂复合层板力学性能的影响第72-78页
            3.2.4.1 铺层结构对超混杂复合层板拉伸性能的影响第72-75页
            3.2.4.2 铺层结构对超混杂复合层板弯曲性能的影响第75-76页
            3.2.4.3 铺层结构对超混杂复合层板剥离性能的影响第76-78页
        3.2.5 不同B_4C含量超混杂复合层板的热性能分析第78-80页
            3.2.5.1 超混杂复合层板的热稳定性第78-79页
            3.3.5.2 超混杂复合层板的导热性第79-80页
    3.3 本章小结第80-82页
第四章 B_4C/CF/PI/AA6061 超混杂复合层板中子屏蔽性能研究第82-97页
    4.1 中子屏蔽试验与MCNP模拟分析第82-86页
        4.1.1 超混杂复合层板中子屏蔽性能第82-83页
        4.1.2 MCNP模型建立与模拟分析第83-86页
    4.2 中子屏蔽试验结果与分析第86-92页
        4.2.1 不同结构超混杂复合层板的中子屏蔽性能第86-89页
        4.2.2 不同B_4C含量超混杂复合层板的中子屏蔽性能第89-90页
        4.2.3 中子屏蔽机理分析第90-92页
    4.3 MCNP数值模拟结果与分析第92-95页
        4.3.1 B_4C含量对超混杂复合层板中子屏蔽效率的影响第92-93页
        4.3.2 中子透射谱与超混杂复合层板厚度之间的关系第93-94页
        4.3.3 超混杂复合层板次生γ射线能谱第94-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第五章 B_4C/CF/PI/AA6061 超混杂复合层板辐照损伤试验研究第97-121页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 辐照试验及性能表征第98-101页
        5.2.1 试验材料第98页
        5.2.2 辐照试验第98-100页
            5.2.2.1 ~(60)Co-γ射线辐照试验第98-99页
            5.2.2.2 氦离子(He~+)辐照试验第99-100页
        5.2.3 性能表征第100-101页
            5.2.3.1 微观形貌观察第100页
            5.2.3.2 表面粗糙度测试第100-101页
            5.2.3.3 傅里叶变换红外光谱第101页
            5.2.3.4 TGA/DSC分析第101页
            5.2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第101页
            5.2.3.6 纳米压痕测试第101页
    5.3 试验结果与讨论第101-120页
        5.3.1 ~(60)Co-γ辐照损伤效应第101-116页
            5.3.1.1 辐照对超混杂复合层板微观形貌的影响第101-104页
            5.3.1.2 超混杂复合层板的FTIR红外光谱分析第104-107页
            5.3.1.3 辐照对超混杂复合层板热稳定性的影响第107-110页
            5.3.1.4 超混杂复合层板的XPS分析第110-116页
        5.3.2 氦离子(He~+)辐照效应第116-120页
            5.3.2.1 氦离子辐照对超混杂复合层板微观形貌的影响第116-118页
            5.3.2.2 氦离子辐照对纳米硬度的影响第118-119页
            5.3.2.3 氦离子辐照损伤机理第119-120页
    5.4 本章小结第120-121页
第六章 结论与展望第121-124页
    6.1 研究结论第121-122页
    6.2 创新点第122-123页
    6.3 研究展望第123-124页
参考文献第124-136页
致谢第136-137页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第137-138页

 
 
论文编号BS4301556,这篇论文共138
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