摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 物理场对金属凝固的作用及其研究进展 | 第13-21页 |
1.2.1 电流技术 | 第13-15页 |
1.2.2 磁场技术 | 第15-17页 |
1.2.3 超声技术 | 第17-21页 |
1.3 大塑性变形对金属组织和性能的影响及其研究进展 | 第21-27页 |
1.3.1 高压扭转变形法(HPT) | 第21-22页 |
1.3.2 等径角挤压法(ECAP) | 第22-23页 |
1.3.3 累计叠轧法(ARB) | 第23-24页 |
1.3.4 搅拌摩擦法(FSP) | 第24-25页 |
1.3.5 多向锻造法(MDF) | 第25-26页 |
1.3.6 大应变轧制法(LSR) | 第26-27页 |
1.4 本课题的研究目的及研究内容 | 第27-28页 |
1.4.1 课题来源 | 第27页 |
1.4.2 本课题的研究目的 | 第27-28页 |
1.4.3 本课题的研究内容 | 第28页 |
1.5 本章小结 | 第28-30页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第30-42页 |
2.1 实验材料与设备 | 第30-32页 |
2.1.1 实验材料与试剂 | 第30页 |
2.1.2 实验设备 | 第30-32页 |
2.2 技术路线 | 第32-33页 |
2.3 实验方案 | 第33-35页 |
2.3.1 超声波正交试验法 | 第33-34页 |
2.3.2 超声波+冷轧法 | 第34-35页 |
2.4 测试技术与研究方法 | 第35-40页 |
2.4.1 金相制样 | 第36页 |
2.4.2 导电性能测试 | 第36-37页 |
2.4.3 电化学性能测试 | 第37-40页 |
2.4.3.1 LSV极化性能 | 第37-38页 |
2.4.3.2 Tafel极化性能 | 第38-39页 |
2.4.3.3 槽电压 | 第39-40页 |
2.5 小结 | 第40-42页 |
第三章 超声波法制备Pb-Ag合金阳极组织与性能分析 | 第42-58页 |
3.1 Pb-0.5%Ag合金材料的显微组织分析 | 第42-46页 |
3.2 Pb-0.5%Ag合金导电性能研究 | 第46-50页 |
3.2.1 超声频率对Pb-0.5%Ag合金阳极电阻率的影响 | 第47-48页 |
3.2.2 超声功率对Pb-0.5%Ag合金阳极电阻率的影响 | 第48-49页 |
3.2.3 熔体温度对Pb-0.5%Ag合金阳极电阻率的影响 | 第49-50页 |
3.3 电化学性能研究 | 第50-56页 |
3.3.1 极化曲线 | 第50-53页 |
3.3.2 Tafel曲线 | 第53-55页 |
3.3.3 槽电压 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 超声波+冷轧法制备Pb-0.5%Ag合金阳极组织与性能分析 | 第58-68页 |
4.1 显微组织观察与分析 | 第58-60页 |
4.2 电阻率的测试与分析 | 第60-61页 |
4.3 电化学性能测试与分析 | 第61-66页 |
4.3.1 极化曲线 | 第61-63页 |
4.3.2 塔菲尔曲线测试 | 第63-64页 |
4.3.3 槽电压 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 存在的问题及展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文和专利 | 第78-79页 |
附录B 攻读硕士学位期间所参加的科研项目和获奖情况 | 第79页 |