摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 课题的来源及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 超细晶/纳米晶材料制备技术研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 等径角挤压技术 | 第11-14页 |
1.2.2 高压扭转技术 | 第14-16页 |
1.2.3 累积叠轧技术 | 第16-17页 |
1.3 超细晶材料塑性微成形技术研究现状 | 第17-23页 |
1.3.1 超细晶材料微成形工艺研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 超细晶材料塑性变形行为及微观组织演变研究现状 | 第20-23页 |
1.4 超细晶/纳米晶材料热稳定性研究现状 | 第23-26页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第26-27页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第27-34页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.2 高压扭转实验 | 第28-29页 |
2.3 实验方法 | 第29-34页 |
2.3.1 力学性能测试方法 | 第29-31页 |
2.3.2 微观组织分析 | 第31-33页 |
2.3.3 差示扫描量热法测试 | 第33-34页 |
第3章 纯钛高压扭转过程微观组织演变规律 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 纯钛高压扭转过程显微硬度分布规律研究 | 第34-35页 |
3.3 纯钛高压扭转过程微观组织分析 | 第35-44页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
3.3.2 金相组织观察 | 第37-39页 |
3.3.3 透射电镜观察 | 第39-44页 |
3.4 纯钛高压扭转过程晶粒细化机理分析 | 第44-46页 |
3.4.1 微观组织均匀性演变 | 第44-45页 |
3.4.2 剧烈塑性变形晶粒细化机制 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 超细晶纯钛热稳定性研究 | 第47-62页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 超细晶纯钛存储能以及再结晶激活能研究 | 第47-50页 |
4.2.1 超细晶纯钛形变存储能 | 第47-48页 |
4.2.2 超细晶纯钛再结晶激活能研究 | 第48-50页 |
4.3 超细晶纯钛静态热稳定性研究 | 第50-58页 |
4.3.1 显微硬度变化研究 | 第50-51页 |
4.3.2 X射线衍射分析 | 第51-52页 |
4.3.3 退火过程微观组织演变研究 | 第52-58页 |
4.4 热稳定性机理研究 | 第58-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 超细晶纯钛微压缩变形行为及组织演变 | 第62-76页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 实验方案 | 第62-63页 |
5.3 纯钛微压缩变形行为研究 | 第63-68页 |
5.3.1 应变速率对纯钛微压缩变形行为的影响 | 第63-64页 |
5.3.2 晶粒尺寸对纯钛微压缩变形行为的影响 | 第64-66页 |
5.3.3 晶粒尺寸对纯钛微压缩试样表面形貌的影响 | 第66-68页 |
5.4 超细晶纯钛微压缩过程组织演变 | 第68-74页 |
5.4.1 晶粒尺寸对纯钛室温微压缩变形微观组织影响 | 第69-72页 |
5.4.2 变形程度对纯钛微压缩变形后微观组织影响 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84页 |