电刷镀大块纳米铜的制备及力学性能研究
| 第一章 绪论 | 第1-31页 |
| ·纳米晶体材料概述 | 第11-12页 |
| ·纳米晶体材料的制备 | 第12-15页 |
| ·纳米晶体材料的力学行为 | 第15-22页 |
| ·本文研究的内容及意义 | 第22-24页 |
| 参考文献 | 第24-31页 |
| 第二章 电刷镀大块纳米铜的制备 | 第31-46页 |
| ·电刷镀技术 | 第31-36页 |
| ·基本原理 | 第31-32页 |
| ·技术特点 | 第32-33页 |
| ·镀层的形成 | 第33页 |
| ·镀层与基体结合机理 | 第33-34页 |
| ·主要工艺参数 | 第34-36页 |
| ·制备方法及工艺 | 第36-39页 |
| ·阳极材料 | 第36-37页 |
| ·阴极材料 | 第37-38页 |
| ·实验装置 | 第38页 |
| ·电刷镀镀液 | 第38-39页 |
| ·电刷镀工艺规范 | 第39页 |
| ·沉积反应机理 | 第39-41页 |
| ·水合Cu~(2+)的形成 | 第39-40页 |
| ·氨合Cu~(2+)的形成 | 第40-41页 |
| ·沉积生长机理分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 第三章 电刷镀纳米铜的组织结构 | 第46-60页 |
| ·X-射线衍射分析 | 第46-48页 |
| ·场发射扫描电子显微镜分析 | 第48-51页 |
| ·透射电子显微镜分析 | 第51-53页 |
| ·表面原子力显微镜分析 | 第53-56页 |
| ·成分和密度测定 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 第四章 电刷镀纳米铜的室温拉伸行为 | 第60-79页 |
| ·拉伸和拉伸蠕变实验方法 | 第60-61页 |
| ·拉伸实验结果 | 第61-69页 |
| ·拉伸应力-应变曲线 | 第61页 |
| ·拉伸性能 | 第61-64页 |
| ·拉伸断裂表面形貌 | 第64-67页 |
| ·拉伸应变速率敏感性 | 第67-69页 |
| ·拉伸蠕变实验结果 | 第69-71页 |
| ·变形机制分析 | 第71-75页 |
| ·本章小节 | 第75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 第五章 电刷镀纳米铜的室温压缩行为 | 第79-107页 |
| ·压缩和压缩蠕变实验方法 | 第79-81页 |
| ·压缩实验结果 | 第81-91页 |
| ·试样高径比的影响 | 第81-82页 |
| ·压缩应力-应变曲线 | 第82-83页 |
| ·压缩性能 | 第83-86页 |
| ·试样表面和断裂表面形貌 | 第86-89页 |
| ·压缩应变速率敏感性 | 第89页 |
| ·压缩流变应力激活体积 | 第89-91页 |
| ·压缩应变速率跳跃试验结果 | 第91-93页 |
| ·压缩蠕变试验结果 | 第93-97页 |
| ·变形机制分析 | 第97-99页 |
| ·流变软化现象分析 | 第99-101页 |
| ·本章小节 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-107页 |
| 第六章 结论 | 第107-109页 |
| 攻博期间发表的学术论文及申请的发明专利 | 第109-111页 |
| 致谢 | 第111-112页 |
| 摘要 | 第112-115页 |
| Abstract | 第115-117页 |