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严重塑性变形锆金属的微结构演化与性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-31页
   ·引言第11页
   ·金属材料强韧化现状第11-14页
     ·晶界强化第12页
     ·固溶强化第12-13页
     ·应变硬化第13-14页
   ·块体纳米结构材料发展现状第14-22页
     ·块体纳米结构材料低塑性的原因第14-15页
     ·块体纳米结构材料强韧化研究进展第15-22页
   ·锆金属特性、发展及现状第22-26页
     ·锆特性简介第22-23页
     ·锆金属的主要应用第23-24页
     ·锆金属塑性变形的特点第24-26页
     ·锆金属的强韧化现状第26页
   ·严重塑性变形及液氮低温变形工艺现状第26-28页
     ·严重塑性变形工艺现状第26-27页
     ·液氮低温变形工艺现状第27-28页
   ·选题意义及研究内容第28-31页
     ·科学问题和研究意义第28-29页
     ·工作设想第29-30页
     ·主要工作第30-31页
第2章 实验原理与方法第31-34页
   ·液氮低温轧制第31页
   ·微结构调控工艺第31页
   ·微结构测试第31-32页
   ·位错密度计算方法第32-33页
   ·力学性能测试第33-34页
第3章 液氮低温变形结合热退火制备多尺度结构锆第34-46页
   ·引言第34-35页
   ·实验方法第35-36页
   ·结果与分析第36-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 应变速率对液氮低温冷轧锆微结构演化及力学性能的影响第46-57页
   ·引言第46-47页
   ·实验方法第47页
   ·结果与分析第47-56页
   ·本章小结第56-57页
第5章 锆金属中位错组态调控及其对力学性能的影响第57-64页
   ·引言第57-58页
   ·实验过程与分析方法第58页
   ·结果与分析第58-62页
   ·本章小结第62-64页
第6章 液氮低温冷轧锆中的机械退火现象第64-81页
   ·引言第64-65页
   ·实验过程与分析方法第65-66页
   ·实验结果第66-76页
     ·高压变形锆中的机械退火现象第66-70页
     ·微结构分析第70-74页
     ·多次高压变形对液氮低温冷轧锆微结构和力学性能的影响第74-76页
   ·分析与讨论第76-80页
     ·机械退火现象第76-77页
     ·机械退火锆金属的力学性能第77-80页
   ·本章小结第80-81页
第7章 位错团簇结构-一种新的强韧化现象第81-103页
   ·引言第81-82页
   ·实验过程与分析方法第82-83页
     ·结果与讨论第83-102页
     ·微结构分析第83-88页
     ·力学性能分析第88-91页
     ·位错团簇结构对力学性能的影响第91-100页
     ·位错团簇结构的形成问题第100-101页
     ·位错团簇结构与金属材料强韧化第101-102页
   ·本章小结第102-103页
结论第103-105页
参考文献第105-117页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第117-121页
致谢第121-122页
作者简介第122页

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