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超细晶纯金属材料塑性变形与损伤行为的温度效应

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-44页
    1.1 引言第13页
    1.2 超细晶材料SPD制备工艺的研究现状第13-17页
    1.3 等通道转角挤压(ECAP)技术第17-20页
        1.3.1 ECAP技术概述第17-18页
        1.3.2 ECAP工艺的发展第18-20页
    1.4 超细晶材料结构与性能的研究现状第20-30页
        1.4.1 超细晶材料的微观组织结构表征第20页
        1.4.2 超细晶材料的室温力学性能及变形机制第20-24页
        1.4.3 超细晶材料组织结构的热稳定性第24-26页
        1.4.4 温度对超细晶材料的变形及损伤机制的影响第26-30页
    1.5 本论文的主要内容、目的和意义第30-31页
    参考文献第31-44页
第2章 温度和短时退火对超细晶铜微观结构及力学性能的影响第44-70页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验材料及实验方法第45-46页
        2.2.1 实验材料第45页
        2.2.2 实验方法第45-46页
    2.3 实验结果与分析第46-65页
        2.3.1 制备态超细晶铜的微观结构第46-47页
        2.3.2 短时退火对超细晶铜微观结构的影响第47-50页
        2.3.3 载荷和温度对超细晶铜微观结构的影响第50-54页
        2.3.4. 短时退火对超细晶铜压缩变形行为的影响第54-65页
    2.5 小结第65-66页
    参考文献第66-70页
第3章 温度对超细晶钛变形及损伤行为的影响第70-101页
    3.1 引言第70-71页
    3.2 实验材料及实验方法第71-73页
        3.2.1 实验材料第71-72页
        3.2.2 实验方法第72-73页
    3.3 实验结果第73-88页
        3.3.1 制备态超细晶钛的微观结构第73-74页
        3.3.2 超细晶钛的DSC响应曲线第74页
        3.3.3 超细晶钛的压缩应力-应变行为第74-77页
        3.3.4 超细晶钛的表面变形特征第77-82页
        3.3.5 超细晶钛压缩变形的微观结构变化第82-88页
    3.4 分析与讨论第88-95页
        3.4.1 力学指标的温度敏感度第88-90页
        3.4.2 超细晶钛的应变硬化行为第90-91页
        3.4.3 超细晶钛的高温塑性变形本构方程第91-95页
    3.5 小结第95-96页
    参考文献第96-101页
第4章 超细晶铁变形与损伤行为的温度效应第101-119页
    4.1 引言第101-102页
    4.2 实验方法第102-104页
        4.2.1 实验材料第102-103页
        4.2.2 利用DSC测试超细晶铁的再结晶温度第103页
        4.2.3 力学实验第103-104页
        4.2.4 微观分析第104页
    4.3 实验结果与讨论第104-114页
        4.3.1 ECAP Fe的DSC 响应曲线第104-105页
        4.3.2 超细晶铁的力学性能第105-107页
        4.3.3 温度对超细晶铁表面变形特征的影响第107-109页
        4.3.4 温度和应变速率对微观结构变化的影响第109-112页
        4.3.5 晶粒尺寸随温度变化的定量分析第112-114页
    4.4 小结第114-115页
    参考文献第115-119页
第5章 总结与展望第119-126页
    参考文献第125-126页
第6章 结论第126-128页
致谢第128-130页
附录A 博士论文工作期间发表的论文第130-131页
附录B 博士期间参加会议及获奖情况第131-132页
附录C 博士期间主持科研项目情况第132-133页
附录D 作者简介第133页

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