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硼对铝中杂质元素的作用及其对导电率的影响

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
1 前言第9-20页
 1.1 铝导体的应用现状第9-12页
  1.1.1 铝及铝合金在架空输电线路上的应用第9-12页
  1.1.2 铝在其它电器工业中的应用第12页
 1.2 铝导体研究的现状第12-14页
  1.2.1 国际标准化导电合金第12页
  1.2.2 Al-Fe合金第12-13页
  1.2.3 Al-Fe-Mg合金第13页
  1.2.4 Al-Cu-Mg合金第13页
  1.2.5 含稀土元素合金第13页
  1.2.6 其它合金第13-14页
 1.3 影响铝导体导电性的因素第14-16页
  1.3.1 化学成分第14-16页
   1.3.1.1 基本杂质元素第14-15页
   1.3.1.2 微量杂质元素第15-16页
  1.3.2 氧化物夹杂第16页
  1.3.3 气体因素的影响第16页
  1.3.4 制造方法与工艺的影响第16页
 1.4 通过成分优化提高铝导体导电性的途径第16-18页
  1.4.1 稀土优化作用研究的现状第17页
  1.4.2 硼化作用研究的现状第17-18页
 1.5 课题研究的理论意义及应用价值第18-19页
 1.6 本论文主要研究内容第19-20页
2 概述第20-33页
 2.1 工业纯铝及高纯铝第20-21页
  2.1.1 纯铝的牌号及其成分第20页
  2.1.2 工业纯铝及高纯铝性能简介第20-21页
 2.2 金属导电性及其物理本质第21-27页
  2.2.1 金属的导电性第21-22页
  2.2.2 金属导电的物理本质第22-24页
  2.2.3 影响金属导电性的因素第24-27页
   2.2.3.1 环境因素的影响第24-26页
   2.2.3.2 组织结构的影响第26-27页
 2.3 合金的导电性第27-30页
  2.3.1 固溶体的电阻第27-28页
  2.3.2 不均匀固溶体的电阻第28页
  2.3.3 金属化合物的电阻第28-29页
  2.3.4 多相合金的导电性第29-30页
 2.4 稀土元素简介第30-31页
  2.4.1 稀土金属第30页
  2.4.2 稀土合金相图第30-31页
 2.5 硼元素简介第31-33页
  2.5.1 单质硼的结构第31页
  2.5.2 硼的成键特点第31-32页
  2.5.3 单质硼的性质第32页
  2.5.4 Al-B合金相图第32-33页
3 实验原材料、仪器设备及其方法第33-39页
 3.1 实验用原材料第33-34页
  3.1.1 实验用铝第33页
  3.1.2 实验用合金元素第33-34页
 3.2 实验用仪器设备第34-35页
  3.2.1 熔炼第34页
  3.2.2 温度控制第34页
  3.2.3 铸模第34页
  3.2.4 拔丝第34页
  3.2.5 直径测定第34页
  3.2.6 电阻率测定第34页
  3.2.7 组织观察、物相鉴定及成分分析第34-35页
 3.3 实验方法第35-39页
  3.3.1 中间合金的配制第35页
  3.3.2 实验样品的制备第35-37页
   3.3.2.1 配料计算第35-36页
   3.3.2.2 熔炼第36页
   3.3.2.3 拔丝第36-37页
  3.3.3 电阻率测试第37-38页
   3.3.3.1 测试装置第37页
   3.3.3.2 电阻率测试方法第37-38页
  3.3.4 金相试样制备第38页
  3.3.5 沉淀物的淬取第38-39页
4 实验结果及分析第39-71页
 4.1 硼对含硅及含铁铝导电性和组织的影响第39-45页
  4.1.1 硼对含硅及含铁铝导电性的影响第39-40页
  4.1.2 硼对含硅及含铁铝组织的影响第40-45页
  4.1.3 硼对含硅及含铁铝导电性和组织的影响机理的探讨第45页
 4.2 硼对含锰及含铬铝导电性和组织的影响第45-54页
  4.2.1 硼对含锰及含铬铝导电性的影响第45-46页
  4.2.2 硼对含锰及含铬铝组织的影响第46-53页
  4.2.3 硼对含锰及含铬铝导电性和组织的影响机理的探讨第53-54页
 4.3 硼与稀土改善铝导体导电性的复合作用第54-71页
  4.3.1 验证硼与稀土改善铝导体导电性的复合作用第54-56页
  4.3.2 硼与稀土复合作用实验中所得沉积层的组织成分分第56-69页
  4.3.3 关于硼与稀土改善铝导电性复合作用机理的探讨第69-71页
5 结论第71-72页
参考文献第72-74页
致谢第74-75页

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