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纳米TiN_p增强超细晶Al2024复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-34页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 颗粒增强铝基复合材料第12-23页
    1.3 铝基复合材料的热变形第23-27页
    1.4 铝基复合材料的热处理第27-30页
    1.5 颗粒增强超细晶铝基复合材料的强化机制第30-32页
    1.6 研究目的和内容第32-34页
2 实验材料与方法第34-43页
    2.1 实验材料第34-35页
    2.2 实验过程及方法第35-37页
    2.3 表征及测试方法第37-43页
3 超细晶Al2024-TiN纳米复合材料的制备第43-72页
    3.1 引言第43页
    3.2 球磨时间对复合粉末和烧结试样的影响第43-53页
    3.3 纳米TiN颗粒对复合粉末和烧结试样的影响第53-63页
    3.4 纳米TiN颗粒对烧结行为的影响机制第63-67页
    3.5 超细晶Al2024-TiN纳米复合材料的强化机制第67-70页
    3.6 本章小结第70-72页
4 超细晶Al2024-TiN纳米复合材料的热变形行为第72-88页
    4.1 引言第72页
    4.2 真应力-应变曲线第72-75页
    4.3 本构方程第75-77页
    4.4 热加工图第77-81页
    4.5 微观组织演变及热变形机制第81-86页
    4.6 本章小结第86-88页
5 超细晶Al2024-TiN纳米复合材料的热处理强化第88-112页
    5.1 引言第88页
    5.2 热压缩对微观组织和显微硬度的影响第88-90页
    5.3 固溶时效对微观组织和显微硬度的影响第90-98页
    5.4 固溶时效对拉伸性能的影响第98-101页
    5.5 时效强化机制分析第101-107页
    5.6 时效动力学分析第107-110页
    5.7 本章小结第110-112页
6 结论与展望第112-115页
    6.1 主要结论第112-113页
    6.2 主要创新点第113-114页
    6.3 研究展望第114-115页
致谢第115-116页
参考文献第116-138页
附录1 攻读博士期间撰写与发表的学术论文第138-139页
附录2 攻读博士期间获得的奖励第139页

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