铜包钢双金属复合导线的界面结合及其性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-40页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-37页 |
·铜包钢线制备方法 | 第13-19页 |
·铜包钢线的界面结合理论 | 第19-21页 |
·塑性变形对铜包钢线界面结合的影响 | 第21-25页 |
·退火处理对铜包钢线界面结合的影响 | 第25-29页 |
·铜包钢线的力学性能 | 第29-32页 |
·铜包钢线的导电性能 | 第32-33页 |
·铜-钢界面结合强度测试方法 | 第33-37页 |
·课题的研究意义及主要内容 | 第37-40页 |
·课题的研究意义 | 第37-38页 |
·课题研究的主要内容 | 第38-39页 |
·创新点 | 第39-40页 |
第二章 双铜带压接法的制备工艺 | 第40-47页 |
·压接工艺 | 第40-41页 |
·拉拔工艺 | 第41-46页 |
·拉拔设备 | 第41-42页 |
·模具设计 | 第42-46页 |
·拉丝剂 | 第46页 |
本章小结 | 第46-47页 |
第三章 实验材料与方法 | 第47-56页 |
·实验材料 | 第47页 |
·金相试样制备及测试方法 | 第47-55页 |
本章小结 | 第55-56页 |
第四章 铜包钢线α-FE相的显微组织 | 第56-73页 |
·拉拔变形后α-FE相横/纵截面的显微组织 | 第56-61页 |
·拉拔退火后横/纵截面的α-FE相显微组织 | 第61-72页 |
·退火温度对α-Fe相组织及晶粒尺寸的影响 | 第61-66页 |
·退火时间对α-Fe相组织及晶粒尺寸的影响 | 第66-72页 |
本章小结 | 第72-73页 |
第五章 铜包钢线的力学性能 | 第73-91页 |
·拉拔变形后铜包钢线的力学性能 | 第73-74页 |
·应力应变曲线 | 第73-74页 |
·抗拉强度预测 | 第74页 |
·拉拔变形后的铜包钢线的抗拉强度和延伸率 | 第74-78页 |
·铜包钢线抗拉强度和延伸率与变形量的关系 | 第74-77页 |
·应变速率对铜包钢线力学性能的影响 | 第77-78页 |
·铜包钢线的应变硬化指数 | 第78-80页 |
·拉拔退火后铜包钢线的抗拉强度和延伸率 | 第80-84页 |
·铜包钢线的拉伸断口形态 | 第84-88页 |
·拉拔变形后的断口形态 | 第84-86页 |
·拉拔退火后的断口形态 | 第86-88页 |
·铜包钢线力学性能的探讨 | 第88-90页 |
·加工硬化 | 第88-89页 |
·再结晶退火对力学性能的作用 | 第89-90页 |
本章小结 | 第90-91页 |
第六章 铜包钢线的电性能 | 第91-100页 |
·铜包钢线电阻率计算 | 第91-93页 |
·拉拔变形后铜包钢线的电性能 | 第93-95页 |
·拉拔退火后铜包钢线的电性能 | 第95-99页 |
本章小结 | 第99-100页 |
第七章 铜包钢线的界面扩散与结合性能 | 第100-117页 |
·铜包钢线扩散层组织 | 第100-101页 |
·铜-钢基体及界面的硬度分布 | 第101-104页 |
·扩散激活能和扩散常数计算 | 第104-106页 |
·拉拔退火后铜包钢线的扩散层厚度 | 第106-109页 |
·铜包钢线的结合性能 | 第109-114页 |
·界面结合及成分分析 | 第109-111页 |
·拉拔退火后铜包钢线的界面结合强度 | 第111-113页 |
·变形量对界面结合强度的影响 | 第113-114页 |
·扩散层厚度与结合性能的关系 | 第114-116页 |
本章小结 | 第116-117页 |
第八章 双金属固相结合机理研究 | 第117-125页 |
·双金属的界面扩散与相变 | 第117-122页 |
·金属键结合的理论探讨 | 第117-119页 |
·界面的原子扩散 | 第119-120页 |
·界面附近的结合形貌 | 第120-122页 |
·影响界面结合的因素 | 第122-124页 |
·基体表面的状态 | 第122-123页 |
·变形量及应力状态 | 第123页 |
·加热温度及界面元素的扩散情况 | 第123-124页 |
本章小结 | 第124-125页 |
第九章 结论与展望 | 第125-127页 |
·结论 | 第125-126页 |
·今后工作展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-134页 |
攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第134页 |
获奖情况 | 第134-135页 |
致谢 | 第135页 |