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孔洞的萌生长大对其塑性变形性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 纳晶材料的微观结构第11-14页
        1.2.1 晶内结构第12页
        1.2.2 晶界第12-13页
        1.2.3 三晶交第13页
        1.2.4 纳晶的结构缺陷第13-14页
    1.3 纳米晶体材料的力学性能及塑性变形机制第14-18页
        1.3.1 位错机制第14-15页
        1.3.2 晶界滑移机制第15-16页
        1.3.3 晶粒旋转机制第16-18页
    1.4 研究方法第18-21页
        1.4.1 实验研究和理论解析第18-19页
        1.4.2 分子动力学模拟第19-20页
        1.4.3 有限元模拟第20-21页
    1.5 论文的主要研究内容第21-22页
第2章 纳米晶体材料的孔洞萌生机理定量研究第22-34页
    2.1 晶界滑和晶界扩散第22-23页
    2.2 三晶交处的孔洞萌生第23-30页
        2.2.1 三晶交处的应力场第23-25页
        2.2.2 三晶交处的位错塞积第25-27页
        2.2.3 孔洞的萌生机制第27-30页
    2.3 超级三晶交处孔洞的萌生第30-32页
        2.3.1 超级三晶交第30页
        2.3.2 晶界位错堆积的转换第30-32页
    2.4 孔洞的抑制机制第32页
    2.5 本章小节第32-34页
第3章 微孔洞在三晶交处萌生的能量法分析第34-52页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 没有协调时在三晶交处的晶界位错堆积能量分析第35-39页
        3.2.1 位错在三条晶界上的堆积能量分析第37-39页
    3.3 有协调时晶界滑移的能量分析第39-41页
    3.4 结果与讨论第41-51页
        3.4.1 在三晶交处晶界位错塞积时的位置分布第42-45页
        3.4.2 晶界滑移以及晶界扩散的能量特点第45-48页
        3.4.3 孔洞萌生的分析第48-51页
    3.5 结论第51-52页
第4章 孔洞在纳米晶体金属薄膜材料上的演化分析第52-70页
    4.1 引言第52-54页
    4.2 理论模型第54-60页
        4.2.1 应力与应变第56-57页
        4.2.2 应变能第57-58页
        4.2.3 超额化学势第58-59页
        4.2.4 孔洞的增长率第59-60页
    4.3 结果和讨论第60-67页
        4.3.1 表面能与应力第60-63页
        4.3.2 晶粒尺寸以及屈服应力对孔洞增长的影响第63-65页
        4.3.3 孔洞在演化过程中的应力松弛第65-67页
    4.4 结论第67-70页
第5章 总结与展望第70-74页
    5.1 总结第70-71页
    5.2 展望第71-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士期间已发表的论文第82-84页
致谢第84页

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