摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 形状记忆合金简介 | 第15-19页 |
1.2.1 马氏体相变 | 第15-17页 |
1.2.2 形状记忆效应 | 第17-18页 |
1.2.3 超弹性 | 第18-19页 |
1.3 Cu-Al-Mn基形状记忆合金 | 第19-22页 |
1.4 选题意义和研究内容 | 第22-24页 |
1.4.1 选题意义 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第二章 样品制备及实验方法 | 第29-35页 |
2.1 样品制备 | 第29-31页 |
2.1.1 铸态样品制备 | 第29-30页 |
2.1.2 样品的热处理 | 第30页 |
2.1.3 测试样品制备 | 第30-31页 |
2.2 实验方法 | 第31-35页 |
2.2.1 显微组织观察 | 第31页 |
2.2.2 合金成分分析 | 第31页 |
2.2.3 晶体结构分析 | 第31-32页 |
2.2.4 相变特性测试 | 第32页 |
2.2.5 超弹性与形状记忆效应 | 第32-35页 |
第三章 Cu-Al-Mn-Cr系合金的微观组织结构、相变特性、力学及形状记忆性能 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 合金的微观组织结构 | 第36-39页 |
3.2.1 微观组织结构 | 第36-37页 |
3.2.2 合金成分分析 | 第37-38页 |
3.2.3 晶体结构分析 | 第38-39页 |
3.3 合金的相变特性 | 第39-40页 |
3.4 合金的力学及形状记忆特性 | 第40-45页 |
3.4.1 力学性能 | 第40页 |
3.4.2 形状记忆特性 | 第40-45页 |
3.5 应力诱发马氏体稳定化 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第四章 Cu-Al-Mn-V系合金的微观组织结构、相变特性、力学及形状记忆性能 | 第50-70页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 合金的微观组织结构 | 第51-56页 |
4.2.1 微观组织结构 | 第51-52页 |
4.2.2 合金成分分析 | 第52-54页 |
4.2.3 晶体结构分析 | 第54-56页 |
4.3 合金的相变特性 | 第56-58页 |
4.4 合金的力学及形状记忆特性 | 第58-64页 |
4.4.1 力学性能 | 第58-59页 |
4.4.2 形状记忆特性 | 第59-64页 |
4.5 应力诱发马氏体稳定化 | 第64-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第五章 Cu-Al-Mn-Ti系合金的微观组织结构、相变特性、力学及形状记忆性能 | 第70-85页 |
5.1 引言 | 第70-71页 |
5.2 合金的微观组织结构 | 第71-74页 |
5.2.1 微观组织结构 | 第71-72页 |
5.2.2 合金成分分析 | 第72-73页 |
5.2.3 晶体结构分析 | 第73-74页 |
5.3 合金的相变特性 | 第74-76页 |
5.4 合金的力学及形状记忆特性 | 第76-81页 |
5.4.1 力学性能 | 第76-77页 |
5.4.2 形状记忆特性 | 第77-81页 |
5.5 应力诱发马氏体稳定化 | 第81-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
第六章 总结 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第87-88页 |
攻读硕士学位期间所获奖励 | 第88页 |