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磁场作用下Cu-Ag合金凝固组织与原位形变组织和性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 原位形变高强高导Cu-Ag合金的研究现状第15-22页
        1.1.1 引言第15-16页
        1.1.2 合金组织第16-18页
        1.1.3 合金的制备工艺第18-19页
        1.1.4 合金强化机理及模型第19-20页
        1.1.5 合金导电机制及模型第20-21页
        1.1.6 合金研究中存在问题与发展前景第21-22页
    1.2 强磁场在材料科学研究中的应用第22-29页
        1.2.1 强磁场对流体流动的抑制作用第23-24页
        1.2.2 强磁场对流体流动的促进作用第24-25页
        1.2.3 强磁场抑制流动对传热的作用第25-26页
        1.2.4 强磁场的悬浮作用第26页
        1.2.5 强磁场的取向作用第26-29页
        1.2.6 强磁场技术发展趋势第29页
    1.3 电磁搅拌在材料科学研究中的应用第29-35页
        1.3.1 材料电磁工艺的理论基础第29-30页
        1.3.2 电磁搅拌的优点和作用机制理第30-31页
        1.3.3 电磁搅拌对合金凝固组织及性能的影响第31-32页
        1.3.4 电磁搅拌技术在轻质合金系中的研究与应用第32-34页
        1.3.5 电磁搅拌技术的发展趋势第34-35页
    1.4 论文的主要研究内容及目的第35-37页
第2章 实验设备与实验条件第37-51页
    2.1 引言第37页
    2.2 Cu-Ag合金系统第37-39页
        2.2.1 Cu-Ag合金相图第37-38页
        2.2.2 实验合金成分设计第38-39页
    2.3 水平静磁场下Cu-Ag合金的凝固装置第39-40页
        2.3.1 水平磁场下多方向温度梯度凝固装置第39-40页
        2.3.2 水平磁场下定向凝固装置第40页
    2.4 超导强磁场下Cu-Ag合金的凝固装置第40-43页
        2.4.1 超导强磁场系统第41-42页
        2.4.2 真空加热炉装置第42页
        2.4.3 强磁场下Cu-Ag合金凝固实验条件第42-43页
    2.5 电磁搅拌下Cu-Ag合金凝固装置第43-46页
        2.5.1 线性搅拌器作用下熔体内的电磁力特性第43-44页
        2.5.2 电磁搅拌下Cu-Ag合金的凝固实验条件第44-45页
        2.5.3 线性搅拌器磁感应强度的测试第45-46页
        2.5.4 电磁搅拌下Cu-6%Ag合金的凝固实验条件第46页
    2.6 Cu-Ag合金的冷拉拔变形工艺第46-48页
        2.6.1 强磁场Cu-Ag合金的拉拔变形工艺第46-47页
        2.6.2 电磁搅拌Cu-Ag合金的拉拔变形工艺第47-48页
    2.7 Cu-Ag合金的显微组织分析第48-49页
        2.7.1 宏观组织的观察第48页
        2.7.2 显微组织的观察第48-49页
        2.7.3 X射线衍射分析第49页
    2.8 Cu-Ag合金的力学性能测试第49-50页
        2.8.1 显微硬度测试第49页
        2.8.2 抗拉强度测试第49-50页
    2.9 Cu-Ag合金的电学性能测试第50-51页
第3章 磁场对Cu-Ag合金凝固组织及性能影响的研究第51-101页
    3.1 引言第51页
    3.2 水平磁场下不同温度梯度方向Cu-10%Ag合金凝固实验第51-53页
        3.2.1 实验方法第51-52页
        3.2.2 水平磁场对初生Cu枝晶的影响第52-53页
        3.2.3 水平磁场对共晶组织的影响第53页
    3.3 水平磁场下Cu-10%Ag合金定向凝固实验第53-60页
        3.3.1 实验方法第53-54页
        3.3.2 水平磁场对定向生长的初生Cu枝晶形貌的影响第54-55页
        3.3.3 水平磁场对定向生长的初生Cu枝晶取向的影响第55-56页
        3.3.4 水平磁场对定向生长的共晶组织的影响第56-57页
        3.3.5 水平磁场对初生Cu枝晶内Ag含量的影响第57页
        3.3.6 水平磁场对定向凝固Cu-Ag合金显微硬度的影响第57-58页
        3.3.7 水平磁场对Cu-Ag合金定向凝固过程影响的机理分析第58-60页
    3.4 强磁场下Cu-Ag合金凝固实验第60-73页
        3.4.1 实验方法第60-61页
        3.4.2 合金成分对Cu-Ag合金凝固组织的影响第61页
        3.4.3 强磁场对Cu-Ag合金凝固组织的影响第61-66页
        3.4.4 强磁场对初生Cu枝晶内Ag成分的影响第66-68页
        3.4.5 合金成分对显微硬度的影响第68页
        3.4.6 强磁场对Cu-Ag合金显微硬度的影响第68-69页
        3.4.7 强磁场作用下Cu-25%Ag合金的凝固机制第69-73页
    3.5 电磁搅拌下Cu-Ag合金凝固实验第73-85页
        3.5.1 实验方法第74-75页
        3.5.2 合金成分对Cu-Ag合金宏观组织的影响第75页
        3.5.3 合金成分对Cu-Ag合金微观组织的影响第75-77页
        3.5.4 电磁搅拌对Cu-Ag合金宏观组织的影响第77-78页
        3.5.5 电磁搅拌对Cu-Ag合金微观组织的影响第78-80页
        3.5.6 电磁搅拌对Cu枝晶内Ag成分的影响第80-81页
        3.5.7 电磁搅拌对Cu-Ag合金硬度的影响第81-82页
        3.5.8 电磁搅拌对初生Cu枝晶的影响机制第82-84页
        3.5.9 电磁搅拌对共晶组织的影响机制第84-85页
    3.6 不同搅拌参数下Cu-6%Ag合金凝固实验第85-96页
        3.6.1 实验方法第85-86页
        3.6.2 搅拌参数对Cu-6%Ag合金宏观组织的影响第86-88页
        3.6.3 搅拌参数对初生Cu枝晶的影响第88-90页
        3.6.4 搅拌参数对共晶组织的影响第90-92页
        3.6.5 搅拌参数对初生Cu枝晶内Ag成分的影响第92-94页
        3.6.6 搅拌参数对初生Cu枝晶的影响机制第94页
        3.6.7 搅拌参数对共晶组织的影响机制第94-95页
        3.6.8 搅拌参数对Cu-Ag合金硬度的影响第95页
        3.6.9 搅拌参数对合金导电率的影响第95-96页
    3.7 Cu-Ag合金硬度强化机制第96-99页
        3.7.1 初生Cu枝晶的硬度强化模型第96-98页
        3.7.2 共晶组织的硬度强化模型第98页
        3.7.3 Cu-Ag合金的硬度强化模型第98-99页
    3.8 本章小结第99-101页
第4章 拉拔变形对Cu-Ag合金微观组织影响的研究第101-117页
    4.1 引言第101页
    4.2 强磁场Cu-Ag合金拉拔实验第101-109页
        4.2.1 实验方法第101-102页
        4.2.2 拉拔变形对Cu-Ag合金组织的影响第102-103页
        4.2.3 拉拔变形对强磁场Cu-Ag合金组织的影响第103-104页
        4.2.4 拉拔变形对强磁场Cu-25%Ag合金组织的影响第104-106页
        4.2.5 拉拔变形对强磁场Cu-25%Ag合金析出相的影响第106-107页
        4.2.6 Cu-25%Ag合金协同变形机制第107-109页
    4.3 电磁搅拌Cu-Ag合金拉拔实验第109-115页
        4.3.1 实验方法第109页
        4.3.2 拉拔变形对不同成分Cu-Ag合金纤维组织的影响第109-111页
        4.3.3 拉拔变形对电磁搅拌Cu-Ag合金组织的影响第111-113页
        4.3.4 拉拔变形对Cu-Ag合金枝晶取向的影响第113-114页
        4.3.5 拉拔变形对电磁搅拌Cu-Ag合金纤维取向的影响第114-115页
    4.4 本章小结第115-117页
第5章 拉拔变形对Cu-Ag合金线材性能影响的研究第117-137页
    5.1 引言第117页
    5.2 实验方法第117-118页
    5.3 强磁场Cu-Ag合金的力学性能第118-121页
        5.3.1 拉拔变形对Cu-Ag合金强度的影响第118页
        5.3.2 拉拔变形对强磁场Cu-Ag合金极限抗拉强度的影响第118-119页
        5.3.3 强磁场对Cu-Ag合金拉拔性的影响第119-120页
        5.3.4 大变形量对Cu-25%Ag合金力学性能的影响第120-121页
    5.4 拉拔变形下强磁场Cu-Ag合金的导电率第121-123页
        5.4.1 拉拔变形对Cu-Ag合金导电率的影响第121页
        5.4.2 拉拔变形对强磁场Cu-Ag合金导电率的影响第121-122页
        5.4.3 大变形对强磁场Cu-25%Ag合金导电率的影响第122-123页
    5.5 强磁场Cu-Ag合金线的综合性能第123页
    5.6 电磁搅拌Cu-Ag合金的力学性能第123-125页
        5.6.1 合金成分对合金极限抗拉强度的影响第123-124页
        5.6.2 电磁搅拌对合金极限抗拉强度的影响第124-125页
    5.7 电磁搅拌Cu-Ag合金的导电率第125-127页
        5.7.1 合金成分对导电率的影响第125-126页
        5.7.2 电磁搅拌对合金导电率的影响第126-127页
    5.8 电磁搅拌Cu-Ag合金线的综合性能第127-128页
        5.8.1 合金成分对综合性能的影响第127-128页
        5.8.2 电磁搅拌对综合性能的影响第128页
    5.9 拉拔过程中Cu-25%Ag合金抗拉强度影响机制第128-133页
        5.9.1 初生Cu枝晶对合金的强化作用第128-129页
        5.9.2 共晶组织对合金的强化作用第129-131页
        5.9.3 Cu-Ag合金强化模型第131页
        5.9.4 强磁场下Cu-25%Ag合金强化模型第131-132页
        5.9.5 电磁搅拌下Cu-25%Ag合金强化模型第132-133页
    5.10 拉拔过程中Cu-Ag合金导电率影响机制第133-135页
    5.11 本章小结第135-137页
第6章 结论第137-139页
参考文献第139-157页
致谢第157-159页
攻读博士学位期间发表的论文第159-161页
作者简介第161页

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