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细化工艺对Pb-Ag合金组织和性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 外加物理场处理技术第14-18页
        1.2.1 电流处理技术第14-15页
        1.2.2 磁场处理技术第15-16页
        1.2.3 超声处理技术第16-18页
    1.3 大塑性变形技术第18-26页
        1.3.1 等通道转角挤压(ECAP)第19-21页
        1.3.2 大应变轧制法(large strain rolling)第21-22页
        1.3.3 累积叠轧法(ARB)第22-23页
        1.3.4 高压扭转法(HPT)第23-24页
        1.3.5 搅拌摩擦加工技术(FSP)第24-25页
        1.3.6 多向锻造(MDF)第25-26页
    1.4 超细晶材料性能研究第26-30页
        1.4.1 力学性能第26页
        1.4.2 超塑性第26-27页
        1.4.3 热稳定性第27-28页
        1.4.4 磁学与电学性能第28页
        1.4.5 耐蚀性能第28-30页
    1.5 研究思路及意义第30-31页
        1.5.1 课题来源第30页
        1.5.2 研究思想第30页
        1.5.3 研究意义及创新性第30-31页
    1.6 研究内容第31-32页
    1.7 小结第32-34页
第二章 Pb-Ag合金阳极的制备及性能表征方法第34-50页
    2.1 实验材料与设备第34-35页
        2.1.1 实验材料与试剂第34-35页
        2.1.2 实验设备与仪器第35页
    2.3 实验研究方案和技术路线第35-42页
        2.3.1 超声波细晶法第36-38页
        2.3.2 等通道转角法第38-40页
        2.3.3 轧制法、冷轧法和超声波+轧制法第40-42页
    2.4 测试技术与研究方法第42-49页
        2.4.1 显微组织结构观察第42-44页
        2.4.2 导电性能测试第44页
        2.4.3 电化学性能测试第44-48页
        2.4.4 显微硬度测试第48-49页
    2.5 小结第49-50页
第三章 Pb-Ag合金阳极组织与性能分析第50-76页
    3.1 超声波细晶法制备Pb-Ag合金阳极第50-56页
        3.1.1 显微组织研究第50-51页
        3.1.2 导电性能研究第51-53页
        3.1.3 电化学性能研究第53-56页
    3.2 等通道转角挤压法(EACP)制备Pb-Ag合金阳极第56-61页
        3.2.1 显微组织研究第56-57页
        3.2.2 导电性能研究第57-59页
        3.2.3 电化学性能研究第59-61页
    3.3 轧制法和冷轧法制备Pb-Ag合金阳极第61-68页
        3.3.1 显微组织研究第62-64页
        3.3.2 导电性能研究第64-66页
        3.3.3 电化学性能研究第66-68页
    3.4 超声波+轧制法制备Pb-Ag合金阳极第68-74页
        3.4.1 显微组织研究第68-70页
        3.4.2 导电性能研究第70-72页
        3.4.3 电化学性能研究第72-74页
    3.5 小结第74-76页
第四章 制备工艺的综合对比第76-86页
    4.1 工艺参数与性能对比第76-77页
    4.2 组织形貌分析第77-78页
    4.3 Tafel曲线第78-79页
    4.4 η-lgi图第79-81页
    4.5 合金显微硬度第81-82页
    4.6 晶粒尺寸对Pb-Ag合金阳极性能的影响第82-84页
    4.7 小结第84-86页
第五章 结论与展望第86-88页
    5.1 本文主要结论第86-87页
    5.2 存在的问题及未来展望第87-88页
致谢第88-90页
参考文献第90-100页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文第100页
附录B 攻读硕士学位期间所参加科研项目和获奖情况第100页

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