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高强高导形变Cu基原位复合材料研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-34页
   ·引言第13-15页
   ·高强高导铜基材料的设计思路与制备方法第15-22页
     ·合金化法第15-19页
     ·复合材料法第19-22页
   ·形变Cu基原位复合材料的理论基础第22-26页
     ·强化机制及模型第22-25页
     ·导电机制及模型第25-26页
   ·形变Cu基原位复合材料的研究进展第26-30页
     ·形变Cu-Fe系原位复合材料第27-29页
     ·形变Cu-Cr系原位复合材料第29-30页
   ·形变Cu基原位复合材料研究的关键问题第30-33页
     ·形变Cu-Fe系原位复合材料第31-32页
     ·形变Cu-Cr系原位复合材料第32-33页
   ·研究目标和内容第33-34页
第二章 实验材料及试验方法第34-44页
   ·材料成分设计第34-37页
     ·形变Cu-Fe系原位复合材料第34-35页
     ·形变Cu-Cr系原位复合材料第35-37页
   ·技术路线第37-38页
   ·材料制备第38-41页
     ·合金熔炼第38页
     ·预处理和冷变形第38-39页
     ·中间热处理和时效处理第39-40页
     ·强磁场处理第40-41页
     ·定向凝固处理第41页
   ·微观组织和成分分析第41-43页
     ·微观组织第42页
     ·成分分析第42-43页
   ·性能测试第43-44页
     ·显微硬度第43页
     ·拉伸性能第43页
     ·电导率第43-44页
第三章 形变Cu基原位复合材料的组织和性能第44-96页
   ·引言第44页
   ·铸态组织分析第44-52页
     ·铸态合金的组织特点第44-48页
     ·微量Ag对铸态合金组织的影响第48-52页
   ·变形组织分析第52-65页
     ·第二相组织演变第52-58页
     ·基体组织变化第58-62页
     ·纤维组织的形成机理分析第62-65页
   ·力学性能第65-84页
     ·冷变形过程中抗拉强度的变化第65-67页
     ·强化机理分析第67-72页
     ·强化模型的改进第72-78页
     ·微量Ag对形变Cu-b.c.c.原位复合材料强度的影响第78-81页
     ·微量Ag对形变Cu-b.c.c.原位复合材料塑韧性的影响第81-84页
   ·电学性能第84-94页
     ·冷变形过程中电导率的变化第84-86页
     ·导电机制分析第86-89页
     ·微量Ag对形变Cu-b.c.c.原位复合材料电导率的影响第89-94页
   ·本章小结第94-96页
第四章 热处理工艺优化和综合性能调控第96-119页
   ·引言第96-97页
   ·热处理对材料组织的影响第97-107页
     ·纤维组织的变化第97-100页
     ·基体组织的变化第100-103页
     ·微量Ag对热处理组织的影响第103-107页
   ·热处理对材料性能的影响第107-110页
     ·力学性能第107-108页
     ·电导率第108-110页
   ·热处理工艺研究第110-113页
     ·热处理温度确定第110页
     ·热处理时间对材料性能的影响第110-112页
     ·最佳热处理工艺确定第112-113页
   ·综合性能调控研究第113-118页
     ·最终变形对材料组织的影响第113-114页
     ·最终变形对材料性能的影响第114-115页
     ·最终时效工艺对材料性能的调控第115-118页
   ·本章小结第118-119页
第五章 制备技术对形变Cu基原位复合材料的影响第119-141页
   ·引言第119-121页
     ·稳恒强磁场第119-120页
     ·定向凝固技术第120-121页
   ·强磁场处理对Cu-Fe材料的影响及机理第121-131页
     ·预备热处理第121-125页
     ·中间热处理第125-128页
     ·最终热处理第128-131页
   ·定向凝固对Cu-Cr材料的作用及机制第131-139页
     ·微观组织第131-134页
     ·力学性能第134-137页
     ·电导率第137-139页
   ·本章小结第139-141页
第六章 结论与展望第141-144页
   ·主要结论第141-143页
   ·研究展望第143-144页
参考文献第144-158页
致谢第158-159页
攻读博士学位期间主要的研究成果第159-160页

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