摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
·引言 | 第11-12页 |
·银金属氧化物的研究状况 | 第12-19页 |
·银金属氧化物国内外的研究现状 | 第13-14页 |
·银金属氧化物复合材料的制备方法 | 第14-18页 |
·银金属氧化物复合材料制备技术与组织均匀化的发展与前景 | 第18-19页 |
·大塑性变形的研究状况 | 第19-30页 |
·大塑性变形制备方法及应用 | 第19-29页 |
·大塑性变形发展前景 | 第29-30页 |
·界面研究现状 | 第30-31页 |
·课题研究的目的及意义 | 第31页 |
·本论文主要研究内容 | 第31-32页 |
·课题来源 | 第32-33页 |
第二章 AgCuO复合材料反应合成制备 | 第33-62页 |
·引言 | 第33页 |
·反应合成AgCuO复合材料的氧势图 | 第33-38页 |
·银氧化铜复合材料反应合成制备工艺制定依据 | 第38-39页 |
·AgCuO复合材料反应合成制备实验方法 | 第39-40页 |
·原料 | 第39-40页 |
·反应合成制备方法 | 第40页 |
·分析检测方法 | 第40页 |
·实验结果及分析 | 第40-47页 |
·反应合成AgCuO复合材料物相分析 | 第40-41页 |
·反应合成AgCuO复合材料烧结态显微组织分析 | 第41-47页 |
·讨论 | 第47-61页 |
·AgMeO复合材料显微组织形成机理 | 第47-54页 |
·银铜合金颗粒表面氧化铜的反应生长 | 第54-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第三章 大塑性变形加工组织演变规律与性能 | 第62-86页 |
·引言 | 第62页 |
·实验方法 | 第62-63页 |
·挤压坯致密度的提高 | 第62-63页 |
·大塑性变形工艺 | 第63页 |
·分析测试手段 | 第63页 |
·AgCuO复合材料大塑性变形显微组织均匀化分析 | 第63-76页 |
·不同真应变大塑性变形条件下AgCuO复合材料丝材横截面显微组织演变 | 第63-65页 |
·不同真应变大塑性变形条件下AgCuO复合材料丝材纵截面显微组织演变 | 第65-69页 |
·AgCuO复合材料变形态STEM显微组织分析 | 第69-76页 |
·AgCuO复合材料中银基体颗粒组织演变规律分析 | 第76-77页 |
·不同真应变条件下AgCuO复合材料的性能 | 第77-80页 |
·密度 | 第78页 |
·硬度 | 第78-79页 |
·抗拉强度与延伸率 | 第79-80页 |
·电阻率 | 第80页 |
·讨论 | 第80-85页 |
·颗粒增强金属基复合材料实现组织均匀化的条件 | 第80-82页 |
·大塑性变形对材料性能的影响 | 第82-83页 |
·大塑性变形中立方氧化铜颗粒变形机理探讨 | 第83-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第四章 反应合成AgCuO复合材料界面结构的第一性原理模拟 | 第86-118页 |
·引言 | 第86页 |
·相关理论 | 第86-94页 |
·第一原理计算理论 | 第86-93页 |
·态密度计算理论 | 第93-94页 |
·布居分布的物理意义 | 第94页 |
·模型建立及参数设定 | 第94-96页 |
·Ag/CuO界面态密度及结合能 | 第96-103页 |
·Ag/CuO_((Monoclinic))界面态密度及结合能 | 第96-100页 |
·Ag/CuO_((Cubic))界面态密度及结合能 | 第100-103页 |
·Ag/CuO界面电子云与布居数分布 | 第103-115页 |
·Ag/CuO_((Monoclinic))界面电子云与布居数分布 | 第103-109页 |
·Ag/CuO_((Cubic))界面电子云与布居数分布 | 第109-115页 |
·Ag/CuO_((Monoclinic))界面与Ag/CuO_((Cubic))界面的结合能比较 | 第115-116页 |
·分析与讨论 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第五章 结论与展望 | 第118-121页 |
·结论 | 第118-119页 |
·展望 | 第119-121页 |
本论文创新点 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
附录A (攻读博士学位期间发表的论文情况) | 第136-138页 |
附录B (攻读博士学位期间主持与参与科研情况) | 第138-139页 |
附录C (攻读博士学位期间获奖与专利情况) | 第139页 |