摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-35页 |
1.1 纳米结构材料的组织与性能特点 | 第11-25页 |
1.1.1 纳米结构材料的微观组织及结构参数 | 第12-18页 |
1.1.2 纳米结构材料的强度 | 第18-21页 |
1.1.3 纳米结构材料的塑性 | 第21-23页 |
1.1.5 纳米结构材料的应变速率敏感性 | 第23-24页 |
1.1.6 第二相对纳米结构材料组织和力学性能的影响 | 第24-25页 |
1.2 退火对纳米结构材料的影响 | 第25-30页 |
1.2.1 纳米结构材料微观组织稳定性 | 第25-27页 |
1.2.2 纳米结构材料的流变应力稳定性 | 第27-29页 |
1.2.3 退火后附加塑性应变对纳米结构材料力学性能的影响 | 第29-30页 |
1.3 纳米结构铝硅材料的设计 | 第30-32页 |
1.3.1 材料纯度与塑性 | 第30页 |
1.3.2 第二相对形变高纯材料热稳定性的影响 | 第30-31页 |
1.3.3 铝硅合金体系 | 第31-32页 |
1.4 本课题的研究对象、目标和方法 | 第32-33页 |
1.5 论文各部分的主要内容 | 第33-35页 |
2 实验材料与方法 | 第35-43页 |
2.1 实验材料与制备 | 第35-36页 |
2.2 分析方法 | 第36-43页 |
2.2.1 力学性能测试 | 第36-37页 |
2.2.2 微观组织表征 | 第37页 |
2.2.3 利用菊池花样技术测定晶体取向 | 第37-38页 |
2.2.4 位错密度测试 | 第38-43页 |
3 形变制备纳米结构 AL-1%Si 合金的组织与性能 | 第43-61页 |
3.1 AL-1%Si 纳米结构 | 第43-49页 |
3.1.1 形变过程中的微观组织演变 | 第43-45页 |
3.1.2 纳米结构的 TEM 表征 | 第45-47页 |
3.1.3 第二相颗粒 | 第47-49页 |
3.2 形变铝硅材料的力学性质 | 第49-54页 |
3.2.1 形变材料的拉伸性能 | 第49-52页 |
3.2.2 形变材料的应变速率敏感性 | 第52-54页 |
3.3 讨论 | 第54-59页 |
3.3.1 形变材料的强度 | 第54-55页 |
3.3.2 第二相颗粒对材料强化的贡献 | 第55页 |
3.3.3 位错对材料的强化作用 | 第55-57页 |
3.3.4 形变材料的塑性 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
4 纳米结构 AL-1%Si 合金的热稳定性研究 | 第61-79页 |
4.1 退火过程中微观组织的演变 | 第61-73页 |
4.1.1 形变位错界面及晶粒尺寸在退火过程中的演变 | 第63-69页 |
4.1.2 第二相颗粒在退火过程中的演变 | 第69-70页 |
4.1.3 第二相颗粒对微观组织的影响 | 第70-73页 |
4.2 退火过程中织构的演变 | 第73-77页 |
4.2.1 退火温度对织构演变的影响 | 第73-75页 |
4.2.2 210℃等温退火过程中的织构演变 | 第75-76页 |
4.2.3 第二相颗粒对材料织构形成的影响 | 第76-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-79页 |
5 退火对纳米结构 AL-1%Si 合金力学行为的影响 | 第79-101页 |
5.1 材料的拉伸曲线 | 第79-82页 |
5.1.1 等时退火材料的拉伸曲线 | 第79-80页 |
5.1.2 等温退火材料的拉伸曲线 | 第80-81页 |
5.1.3 退火材料不同应变速率下的拉伸曲线与应变速率敏感性 | 第81-82页 |
5.2 退火材料的强度 | 第82-92页 |
5.2.1 不同温度退火材料的强度 | 第83-85页 |
5.2.2 各种强化效应随退火温度的变化 | 第85-86页 |
5.2.3 Al-1%Si 材料的 Hall-Petch 关系 | 第86-88页 |
5.2.4 讨论 | 第88-92页 |
5.3 退火材料的塑性 | 第92-100页 |
5.3.1 粗晶材料的塑性 | 第93-94页 |
5.3.2 超细晶材料的塑性 | 第94-95页 |
5.3.3 部分再结晶材料的塑性 | 第95-96页 |
5.3.4 讨论 | 第96-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-101页 |
6 结论 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-115页 |
附录 | 第115-116页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第115-116页 |