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纳米Ag、Fe析出相对纤维复合Cu合金组织和性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究现状第11-23页
        1.2.1 原位Cu基纤维复合合金综述第11-19页
        1.2.2 Cu-Fe,Cu-Ag合金的研究现状第19-23页
    1.3 存在的问题第23-26页
第二章 实验方法第26-30页
    2.1 材料成分设计第26页
    2.2 材料制备第26-27页
    2.3 微组织观察第27-28页
    2.4 性能表征第28-30页
第三章 显微组织结构第30-68页
    3.1 Cu-6 wt.% Ag合金的显微组织结构第30-34页
        3.1.1 合金变形前的显微组织第30-33页
        3.1.2 合金变形后的显微组织第33-34页
    3.2 Cu-Fe合金的显微组织第34-43页
        3.2.1 Cu-2.5 wt.% Fe合金的显微组织第34-38页
        3.2.2 Cu-6 wt.% Fe合金的显微组织第38-43页
    3.3 Cu-6 wt.% Fe-4 wt.% Ag合金的显微组织第43-51页
        3.3.1 合金变形前的显微组织第43-48页
        3.3.2 合金变形后的显微组织第48-51页
    3.4 初生Fe相纤维化的定量分析第51-56页
    3.5 析出相与基体的位相关系第56-59页
    3.6 析出相粒子附近的位错运动第59-62页
    3.7 Ag-Fe复合析出相中Ag相的变形机理第62-66页
    3.8 本章小结第66-68页
第四章 力学性能第68-88页
    4.1 Cu-Ag合金的力学性能第68-70页
    4.2 Cu-Fe合金的力学性能第70-72页
    4.3 Cu-Fe-Ag合金的力学性能第72-73页
    4.4 强化模型与计算第73-86页
        4.4.1 界面位错源模型第73-75页
        4.4.2 位错扩展强化模型第75-76页
        4.4.3 界面密度强化模型第76-86页
    4.5 本章小结第86-88页
第五章 电阻率第88-98页
    5.1 Cu-Ag合金的电阻率第88页
    5.2 Cu-Fe合金的电阻率第88-89页
    5.3 Cu-Fe-Ag合金的电阻率第89-90页
    5.4 电阻率模型和计算第90-97页
    5.5 本章小结第97-98页
第六章 结论第98-100页
参考文献第100-108页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第108页

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