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冷轧工业纯铝退火强化性能的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-31页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 超细晶第10-15页
        1.2.1 超细晶材料的制备第11-15页
    1.3 轧制工艺第15-17页
    1.4 超细晶材料第17-26页
        1.4.1 超细晶材料的力学性能第18-19页
        1.4.2 退火强化现象第19-25页
        1.4.3 激活体积第25-26页
        1.4.4 应变速率敏感性第26页
    1.5 研究的目的意义第26-28页
    参考文献第28-31页
第二章 试验内容和试验方法第31-33页
    2.1 试验材料获得第31页
    2.2 材料力学性能测试第31-32页
    2.3 透射电镜分析(TEM)第32页
        2.3.1 透射电镜样品制备第32页
        2.3.2 透射电镜型号第32页
    2.4 材料微观力学性能分析(Nanoindenter)第32-33页
        2.4.1 纳米压痕样品的制备第32页
        2.4.2 纳米压痕的型号第32-33页
第三章 冷轧纯铝室温力学性能第33-72页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 力学性能第34-39页
        3.2.1 拉伸力学性能第34-35页
        3.2.2 纳米压痕力学性能第35-39页
    3.3 冷轧纯铝的力学试验第39-56页
        3.3.1 轧下量对纯铝拉伸力学性能的影响第39-41页
        3.3.2 冷轧温度对纯铝拉伸力学性能的影响第41-43页
        3.3.3 冷轧纯铝在150 oC 下退火30min 后的力学行为第43-49页
        3.3.4 液氮下40mm 冷轧纯铝在不同温度下退火30min 的拉伸力学行为第49-51页
        3.3.5 常温下40mm 冷轧纯铝在1500C 下退火不同时间的拉伸力学行为第51-52页
        3.3.6 应变硬化行为第52-54页
        3.3.7 加载速率对纯铝力学性能的影响第54-56页
    3.4 退火对常温40mm 冷轧纯铝纳米压痕蠕变行为的影响第56-60页
    3.5 冷轧纯铝的退火强化和退火软化行为第60-64页
    3.6 退火强化机理的分析第64-66页
    3.7 本章小结第66-68页
    参考文献第68-72页
第四章 冷轧纯铝室温拉伸激活体积第72-89页
    4.1 引言第72页
    4.2 理论背景第72-73页
    4.3 实验方法第73-74页
    4.4 轧下量对冷轧纯铝激活体积的影响第74-79页
    4.5 冷轧温度对纯铝激活体积的影响第79-81页
    4.6 退火对冷轧纯铝激活体积的影响第81-83页
    4.7 常温40mm 在1500C 退火不同时间对冷轧纯铝激活体积的影响第83-84页
    4.8 液氮40mm CR 不同温度下退火30min 对纯铝激活体积的影响第84-85页
    4.9 拉伸应变量的对冷轧纯铝激活体积的影响第85-86页
    4.10 本章小结第86-87页
    参考文献第87-89页
第五章 结论与展望第89-91页
    5.1 结论第89页
    5.2 展望第89-91页
致谢第91-92页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第92-94页

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