摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·本文的研究背景 | 第12页 |
·块体纳米材料的制备技术 | 第12-14页 |
·惰性气体凝聚原位加压法 | 第12-13页 |
·机械合金化方法 | 第13页 |
·电沉积法 | 第13页 |
·非晶晶化法 | 第13页 |
·强烈塑性变形法 | 第13-14页 |
·ECAP技术 | 第14-22页 |
·引言 | 第14-15页 |
·ECAP原理 | 第15-16页 |
·ECAP工艺参数 | 第16-20页 |
·模具通道夹角Φ | 第16页 |
·内圆弧半径R | 第16-17页 |
·挤压次数 | 第17页 |
·挤压路线 | 第17-19页 |
·挤压速度 | 第19页 |
·挤压温度 | 第19-20页 |
·经ECAP挤压后材料微观结构特征 | 第20-21页 |
·显微组织演化 | 第20-21页 |
·微观结构稳定性 | 第21页 |
·ECAP加工后材料的机械性能变化 | 第21-22页 |
·硬度 | 第21-22页 |
·拉伸应变-应力曲线 | 第22页 |
·超细晶铜的拉伸性能 | 第22-25页 |
·强度和(亚)晶粒尺寸之间的关系 | 第23页 |
·均匀延伸率和强度之间的关系 | 第23-25页 |
·有限元方法数值模拟技术 | 第25页 |
·本文的研究目的和内容 | 第25-27页 |
第二章 等通道转角挤压的应变均匀性仿真与研究 | 第27-34页 |
·引言 | 第27页 |
·建模与仿真 | 第27-29页 |
·仿真结果及分析 | 第29-32页 |
·模拟载荷变化 | 第32-33页 |
·实验结果观测 | 第33页 |
·结论 | 第33-34页 |
第三章 摩擦对ECAP的影响 | 第34-39页 |
·引言 | 第34页 |
·建模与仿真 | 第34-35页 |
·仿真结果及分析 | 第35-38页 |
·摩擦对载荷的影响 | 第35-37页 |
·摩擦对应变及其均匀性的影响 | 第37-38页 |
·结论 | 第38-39页 |
第四章 试验装置、材料及方法 | 第39-43页 |
·试验所用的ECAP模具 | 第39-40页 |
·试样的制备 | 第40页 |
·纯铜 | 第40页 |
·纯银 | 第40页 |
·预处理 | 第40页 |
·纯铜的预处理 | 第40页 |
·纯银的预处理 | 第40页 |
·试验 | 第40-41页 |
·ECAP试验 | 第40-41页 |
·压缩变形试验 | 第41页 |
·显微组织分析 | 第41页 |
·高分辩率透射电镜组织观测 | 第41页 |
·XRD物相分析 | 第41页 |
·硬度测试 | 第41-42页 |
·拉伸试验 | 第42-43页 |
第五章 低温ECAP制备高强度纳米结构铜 | 第43-58页 |
·引言 | 第43页 |
·实验 | 第43-44页 |
·结果观测与分析 | 第44-56页 |
·微观组织观测显微硬度 | 第44-48页 |
·显微硬度 | 第48页 |
·拉伸性能 | 第48-51页 |
·断口特征 | 第51-53页 |
·XRD分析 | 第53-56页 |
·结论 | 第56-58页 |
第六章 低温ECAP结合压缩变形制备高强度纳米结构铜 | 第58-67页 |
·引言 | 第58页 |
·实验 | 第58-59页 |
·结果观测与分析 | 第59-66页 |
·微观组织观测 | 第59-60页 |
·显微硬度 | 第60页 |
·拉伸性能 | 第60-62页 |
·断口特征 | 第62-64页 |
·XRD分析 | 第64-66页 |
·结论 | 第66-67页 |
第七章 块体纳米银的制备与强化机理 | 第67-72页 |
·引言 | 第67页 |
·实验 | 第67页 |
·结果观测与分析 | 第67-69页 |
·微观组织观测 | 第67-68页 |
·显微硬度 | 第68-69页 |
·XRD分析 | 第69页 |
·强化机理 | 第69-71页 |
·位错强化 | 第69-70页 |
·晶界强化 | 第70-71页 |
·其他强化机制 | 第71页 |
·结论 | 第71-72页 |
本文研究的总结 | 第72-74页 |
本文研究的创新点 | 第74-75页 |
需要进一步研究的工作 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82页 |