摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 铜合金的研究进展 | 第10-14页 |
1.2.1 Cu-Cr合金 | 第11-12页 |
1.2.2 铜合金材料的组织演变规律 | 第12-13页 |
1.2.3 铜合金材料的强化机理 | 第13页 |
1.2.4 铜合金材料的导电机理 | 第13-14页 |
1.3 定向凝固 | 第14-15页 |
1.3.1 定向凝固技术的简介 | 第14页 |
1.3.2 定向凝固制备技术 | 第14-15页 |
1.4 带状偏析 | 第15-20页 |
1.4.1 带状偏析研究进展 | 第15-16页 |
1.4.2 带状偏析模型 | 第16-18页 |
1.4.3 带状组织类型 | 第18-20页 |
1.5 研究内容与创新点 | 第20页 |
1.5.1 研究内容 | 第20页 |
1.5.2 创新点 | 第20页 |
1.6 课题来源 | 第20-21页 |
第二章 实验过程与研究方法 | 第21-28页 |
2.1 实验过程 | 第21-25页 |
2.1.1 技术路线 | 第21-22页 |
2.1.2 Cu-Cr-Ti过共晶合金的成分设计 | 第22页 |
2.1.3 Cu-Cr-Ti过共晶合金的熔炼 | 第22-23页 |
2.1.4 Cu-Cr-Ti过共晶合金的定向凝固 | 第23页 |
2.1.5 Cu-Cr-Ti过共晶合金的冷加工变形处理 | 第23-24页 |
2.1.6 Cu-Cr-Ti过共晶合金的热处理 | 第24-25页 |
2.2 实验设备 | 第25-26页 |
2.2.1 熔铸设备 | 第25页 |
2.2.2 形变及热处理设备 | 第25-26页 |
2.3 组织分析与性能检测 | 第26-28页 |
2.3.1 电学性能检测 | 第26-27页 |
2.3.2 力学性能检测 | 第27页 |
2.3.3 化学成分检测 | 第27页 |
2.3.4 微观组织分析 | 第27-28页 |
第三章 定向凝固Cu-Cr-Ti过共晶合金组织研究 | 第28-45页 |
3.1 定向凝固组织分析 | 第28-33页 |
3.1.1 Cu-Cr-Ti过共晶合金定向凝固宏观组织 | 第28页 |
3.1.2 Cu-Cr-Ti过共晶合金不同拉伸速率下的定向凝固组织分析 | 第28-33页 |
3.2 冷加工形变组织分析 | 第33-37页 |
3.3 热处理组织分析 | 第37-40页 |
3.3.1 固溶组织分析 | 第37页 |
3.3.2 时效组织分析 | 第37-40页 |
3.4 断口形貌分析 | 第40-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 定向凝固Cu-Cr-Ti过共晶合金带状组织机理研究 | 第45-51页 |
4.1 带状组织的组织分析 | 第45-48页 |
4.1.1 30 μm/s拉伸速率下的带状组织分析 | 第45-46页 |
4.1.2 不同拉伸速率下的带状组织分析 | 第46-48页 |
4.2 带状组织的形成机理 | 第48-50页 |
4.2.1 带状组织的形核条件 | 第48-49页 |
4.2.2 带状组织形成的动力学原因 | 第49-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 定向凝固Cu-Cr-Ti过共晶合金性能调控 | 第51-59页 |
5.1 导电性能研究 | 第51-55页 |
5.1.1 定向凝固拉伸速率对导电率的影响 | 第51页 |
5.1.2 冷加工变形对导电率的影响 | 第51-53页 |
5.1.3 时效处理对导电率的影响 | 第53-55页 |
5.2 时效温度对抗拉强度的影响 | 第55-57页 |
5.3 时效温度对抗软化性能的影响 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65-66页 |