高强高导镁碲铜合金强化工艺的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
·引言 | 第10-11页 |
·高强高导铜合金的发展及应用 | 第11-14页 |
·引线框架材料 | 第11-12页 |
·铁路接触线材料 | 第12-13页 |
·电阻焊电极材料 | 第13-14页 |
·高强高导铜合金的制备技术 | 第14-21页 |
·合金化法 | 第14-17页 |
·复合材料法 | 第17-19页 |
·快速凝固法 | 第19-20页 |
·孪晶强化法 | 第20-21页 |
·微合金化元素对铜合金性能的影响 | 第21-23页 |
·稀土在高强高导铜合金中的应用 | 第21-22页 |
·硼在高强高导铜合金中的应用 | 第22-23页 |
·本文研究目的及内容 | 第23-25页 |
2 实验方法及设备 | 第25-31页 |
·合金熔炼工艺及设备 | 第25-28页 |
·铜合金熔炼工艺 | 第25-26页 |
·电磁连铸系统装置结构 | 第26-28页 |
·轧制设备及工艺 | 第28-29页 |
·轧制实验装置 | 第28页 |
·热处理加热炉 | 第28-29页 |
·微观组织分析及力学性能测试 | 第29-31页 |
·成分分析 | 第29页 |
·金相分析 | 第29页 |
·扫描电镜分析 | 第29-30页 |
·电子探针分析 | 第30页 |
·力学性能测试 | 第30页 |
·磁感应强度测量 | 第30页 |
·导电率测试 | 第30-31页 |
3 微量稀土Y和B对镁碲铜合金组织和性能的影响 | 第31-39页 |
·铸态显微组织及物相分析 | 第31-32页 |
·稀土Y对合金力学性能的影响 | 第32-33页 |
·稀土Y对合金导电率的影响 | 第33-35页 |
·稀土Y和B复合作用对镁碲铜合金性能的影响 | 第35-36页 |
·断口分析 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
4 电磁连铸对铜合金组织和性能的影响 | 第39-46页 |
·电磁铸造工艺简介 | 第39-40页 |
·电磁连铸与普通连铸锭表面形貌对比分析 | 第40-41页 |
·普通连铸与电磁连铸锭的微观组织对比分析 | 第41-43页 |
·力学性能分析 | 第43-44页 |
·室温拉伸断口分析 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 轧制变形和热处理对铜合金组织和性能的影响 | 第46-59页 |
·轧制工艺对合金组织性能的影响 | 第46-50页 |
·轧制对组织的影响 | 第46-48页 |
·轧制变形对镁碲铜合金性能的影响 | 第48-49页 |
·拉伸断口形貌分析 | 第49-50页 |
·退火温度对合金的影响 | 第50-53页 |
·退火温度对形变铜合金微观组织的影响 | 第50-51页 |
·退火温度对形变铜合金性能的影响 | 第51-52页 |
·对形变铜合金导电率的影响 | 第52-53页 |
·退火时间对镁碲铜合金组织性能的影响 | 第53-57页 |
·退火时间对形变铜合金微观组织的影响 | 第53-54页 |
·退火时间对形变铜合金性能的影响 | 第54-56页 |
·退火时间对形变铜合金导电率的影响 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |