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电磁场辅助拉伸2024铝合金的力学性能和微观机制研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 铝合金及物理场改性研究第12-14页
        1.1.1 关于2024铝合金第12-13页
        1.1.2 铝合金物理场改性研究进展第13-14页
    1.2 金属塑性第14-19页
        1.2.1 金属塑性原理-电子气理论第14-15页
        1.2.2 磁致塑性第15-17页
        1.2.3 电致塑性第17-18页
        1.2.4 自由基对理论第18-19页
    1.3 材料电子顺磁响应特征的研究进展第19-21页
        1.3.1 EPR的发展第19-20页
        1.3.2 EPR工作原理第20页
        1.3.3 EPR研究在材料研究中的应用第20-21页
    1.4 本文研究内容、关键问题和研究意义第21-23页
        1.4.1 研究内容第21页
        1.4.2 关键问题第21页
        1.4.3 研究意义第21-22页
        1.4.4 课题来源第22-23页
第二章 实验设备及材料第23-29页
    2.1 实验材料第23页
    2.2 方案设计第23-25页
    2.3 实验装置第25-26页
        2.3.1 拉伸设备及方法第25页
        2.3.2 强磁场发生装置第25-26页
    2.4 检测装置第26-29页
        2.4.1 电子顺磁共振波谱仪第26页
        2.4.2 X射线衍射分析第26-27页
        2.4.3 透射电镜观察第27页
        2.4.4 成分检测第27-29页
第三章 电磁场辅助拉伸2024铝合金的力学性能和微观分析第29-50页
    3.1 单独磁场辅助拉伸2024铝合金的力学性能和微观分析第29-37页
        3.1.1 单独磁场辅助拉伸2024铝合金的力学性能第29-32页
        3.1.2 单独磁场辅助拉伸2024铝合金中的未成对电子数第32-34页
        3.1.3 单独磁场辅助拉伸2024铝合金的位错特征第34-37页
    3.2 单独电场辅助拉伸2024铝合金的力学性能和微观分析研究第37-42页
        3.2.1 单独电场辅助拉伸2024铝合金的力学性能第38-39页
        3.2.2 单独电场辅助拉伸2024铝合金中的未成对电子数第39-40页
        3.2.3 单独电场辅助拉伸2024铝合金的位错特征第40-42页
    3.3 电磁耦合场辅助拉伸2024铝合金的力学性能和微观分析第42-48页
        3.3.1 电磁耦合场辅助拉伸2024铝合金的力学性能第42-44页
        3.3.2 电磁耦合场辅助拉伸2024铝合金中的未成对电子数第44-46页
        3.3.3 电磁耦合场辅助拉伸2024铝合金的位错特征第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 电磁场辅助拉伸2024铝合金的作用机制分析第50-66页
    4.1 电磁场对2024铝合金拉伸试样的作用总结第50-52页
    4.2 电磁场对合金中未成对电子数的作用机制第52-55页
        4.2.1 合金中的未成对电子特征第52-53页
        4.2.2 电磁场对未成对电子数的作用机制第53-55页
    4.3 电磁场对位错特征的作用机制第55-61页
        4.3.1 电磁场对位错芯区的作用机制第55-57页
        4.3.2 电磁场对位错行为的作用机制第57-61页
    4.4 电磁场对合金塑性和强度的作用机制第61-66页
第五章 全文结论和未来展望第66-69页
    5.1 全文总结第66-67页
    5.2 未来展望第67-69页
参考文献第69-74页
致谢第74-75页
攻读硕士学位期间主要研究成果第75页

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