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纳米晶Ni(Co)合金箔材微阵列超声辅助成形与尺寸效应研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 纳米材料制备方法第10-14页
        1.2.1 惰性气体凝聚原位加压法第11页
        1.2.2 高能球磨法第11-12页
        1.2.3 非晶晶化法第12页
        1.2.4 熔体凝固法第12页
        1.2.5 剧烈塑性变形法第12-13页
        1.2.6 电沉积法第13-14页
    1.3 纳米材料的主要发展方向第14-15页
        1.3.1 纳米材料的微纳成形技术第14页
        1.3.2 纳米材料构件的批量快速制造技术第14-15页
    1.4 超声振动对材料性能影响研究现状第15-16页
    1.5 微塑性成形研究现状第16-17页
    1.6 选题意义与研究内容第17-18页
第2章 材料制备工艺及研究方法第18-31页
    2.1 纳米晶镍钴合金的制备第18-22页
        2.1.1 电沉积原理第18页
        2.1.2 电沉积实验装置第18-19页
        2.1.3 电沉积液成分第19-20页
        2.1.4 电沉积液配置第20-21页
        2.1.5 镍钴纳米晶箔材的制备第21-22页
    2.2 脉冲电沉积箔材分析方法第22-26页
        2.2.1 箔材成分检测第22-23页
        2.2.2 箔材结构表征第23-24页
        2.2.3 力学性能测试第24-26页
    2.3 箔材成分及微观结构分析结果第26-30页
        2.3.1 箔材成分分析第26-27页
        2.3.2 箔材结构表征第27-29页
        2.3.3 箔材硬度分析第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 纳米晶Ni-Co箔材微拉伸实验第31-46页
    3.1 引言第31页
    3.2 镍钴纳米晶箔材室温微拉伸实验第31-40页
        3.2.1 实验方法选择第31-32页
        3.2.2 实验设备的选择第32页
        3.2.3 微拉伸试样制备第32-34页
        3.2.4 微拉伸研究方案第34-35页
        3.2.5 实验结果分析第35-40页
    3.3 镍钴纳米晶箔材高温拉伸实验第40-44页
        3.3.1 高温拉伸实验准备第40页
        3.3.2 高温拉伸实验方案第40-41页
        3.3.3 高温拉伸实验分析第41-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 刚性凸模超声辅助微阵列成形实验第46-59页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验装置第46-50页
        4.2.1 模具及材料第46-48页
        4.2.2 成形加载装置以及加热设备第48-50页
    4.3 刚性凸模微阵列成形实验第50-52页
    4.4 成形件质量的分析第52-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 软凸模超声辅助微阵列成形实验第59-76页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验装置第59-60页
    5.3 软凸模微阵列成形实验第60-61页
    5.4 成形质量分析第61-74页
        5.4.1 超声加载对成形件质量的影响第63-67页
        5.4.2 凹模直径对成形件质量的影响第67-69页
        5.4.3 箔材厚度对成形件质量的影响第69-73页
        5.4.4 壁厚分析第73-74页
    5.5 本章小结第74-76页
结论第76-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第83-85页
致谢第85页

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