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强变形加工锆金属与锆钛合金的微结构与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-40页
    1.1 金属材料概述第12-15页
        1.1.1 金属材料力学性能第12-13页
        1.1.2 金属材料的强韧化机制第13-15页
            1.1.2.1 金属材料的强化机制第13-14页
            1.1.2.2 金属材料的韧化机制第14-15页
    1.2 金属结构材料的应用第15-18页
        1.2.1 锆与锆合金的应用第15页
        1.2.2 钛与钛合金的应用第15-18页
    1.3 纳米结构材料的发展现状第18-24页
        1.3.1 纳米晶材料的研究内容第18-19页
        1.3.2 纳米晶材料新的变形机制第19页
        1.3.3 纳米晶材料的低塑性及其原因第19-21页
        1.3.4 提高纳米结构材料塑性的途径第21-24页
            1.3.3.1 由位错变形机制转变为晶界变形机制第21-22页
            1.3.3.2 提高纳米结构材料的应变硬化能力第22-24页
        1.3.5 遗留的科学问题第24页
    1.4 锆与锆合金概述第24-27页
        1.4.1 锆与锆合金简介第24-25页
        1.4.2 锆与锆合金相变第25-26页
        1.4.3 锆与锆合金的变形与织构第26-27页
    1.5 钛合金的发展现状第27-35页
        1.5.1 钛合金概述第27页
        1.5.2 钛合金的相平衡与分类第27-29页
        1.5.3 钛合金的相变第29-32页
            1.5.3.1 平衡α相第31页
            1.5.3.2 马氏体相变第31页
            1.5.3.3 ω相变与β相隔离第31-32页
        1.5.4 钛合金的热机械加工第32-35页
            1.5.4.1 β退火结构第33-34页
            1.5.4.2 双态结构第34页
            1.5.4.3 完全等轴结构第34-35页
            1.5.4.4 β加工结构第35页
    1.6 β钛合金的研究现状第35-37页
        1.6.1 β钛合金的科学问题第36页
        1.6.2 细化β晶粒尺寸与α析出相的途径第36-37页
        1.6.3 实现β钛合金高的强度与塑性结合的途径第37页
    1.7 选题意义及研究内容第37-40页
第2章 实验原理与方法第40-46页
    2.1 Zr 金属与 ZrTiAlV 合金的强变形加工第40-41页
        2.1.1 ZrTiAlV 合金初始材料制备第40页
        2.1.2 Zr 金属与 ZrTiAlV 合金的强变形第40-41页
            2.1.2.1 商业纯 Zr 的强变形第40-41页
            2.1.2.2 ZrTiAlV 合金的强变形第41页
        2.1.3 Zr 金属与 ZrTiAlV 合金的热处理第41页
            2.1.3.1 商业纯 Zr 的热处理第41页
            2.1.3.2 ZrTiAlV 合金的热处理第41页
    2.2 微结构分析原理与方法第41-44页
        2.2.1 X 射线分析方法第41-43页
            2.2.1.1 物相定性分析第42页
            2.2.1.2 物相定量分析第42-43页
        2.2.2 透射电子显微分析(TEM)技术第43-44页
        2.2.3 扫描电子显微分析(SEM)技术第44页
        2.2.4 光学显微分析(OM)技术第44页
    2.3 力学性能检测第44-46页
        2.3.1 拉伸试样尺寸确定第44-45页
        2.3.2 拉伸实验条件第45-46页
第3章 低温轧制 Zr 的韧化行为第46-54页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验方法第46-47页
    3.3 实验结果与讨论第47-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第4章 调控晶粒尺寸分布以最优化多级结构 Zr 的强度与塑性第54-60页
    4.1 引言第54页
    4.2 实验过程第54-55页
    4.3 实验结果与讨论第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 强变形与热处理对 ZrTiAlV 合金相变与力学性能的影响第60-68页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验过程第60-61页
    5.3 实验结果与讨论第61-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第6章 多级、多相纳米板条结构导致 ZrTiAlV 合金优异的拉伸性能结合第68-76页
    6.1 引言第68-69页
    6.2 实验过程与原理方法第69页
    6.3 实验结果与讨论第69-75页
    6.4 本章小结第75-76页
第7章 多级、多相纳米板条结构导致 ZrTiAlV 合金提高的热稳定性与优异的拉伸性能结合第76-88页
    7.1 引言第76页
    7.2 实验过程与方法第76-77页
    7.3 实验结果与讨论第77-86页
        7.3.1 XRD 实验结果第77-78页
        7.3.2 OM 实验结果第78-79页
        7.3.3 TEM 实验结果第79-81页
        7.3.4 多级结构的热稳定性第81-82页
        7.3.5 多级结构在不同温度保温后的微结构与力学性能的变化第82-85页
        7.3.6 多级结构的力学性能第85-86页
    7.4 本章小结第86-88页
结论第88-90页
参考文献第90-102页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要的科研成果第102-105页
致谢第105-106页
作者简介第106页

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