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电沉积纳米晶铜微观组织与变形机制的研究

提要第1-9页
第一章 绪论第9-33页
   ·引言第9页
   ·长度尺度与纳米技术第9-11页
   ·纳米材料简介第11-12页
   ·块体纳米材料的制备第12-21页
     ·沉积技术第12-13页
     ·离散纳米材料凝结法第13-15页
     ·严重塑性变形法第15页
     ·等通道转角挤压法第15-18页
     ·高压扭转法第18-20页
     ·表面机械摩擦处理第20页
     ·滚压和累积滚压连接第20页
     ·非晶态晶化法第20-21页
   ·纳米晶材料的变形机制第21-32页
     ·位错机制第21-23页
     ·变形孪晶第23-28页
     ·晶界运动第28-29页
     ·晶粒旋转第29-32页
   ·选题意义与研究内容第32-33页
第二章 实验第33-39页
   ·电沉积实验第33-34页
     ·实验设备第33页
     ·实验方案第33-34页
   ·电刷镀实验第34-35页
     ·实验设备第34-35页
     ·实验方案第35页
   ·微观组织分析第35-36页
   ·力学性能检测第36-39页
第三章 电沉积纳米铜的晶粒细化机制第39-53页
   ·前言第39页
   ·结果分析第39-48页
     ·孪晶第40-45页
     ·位错第45-47页
     ·织构第47-48页
   ·讨论第48-51页
     ·生长孪晶的形成以及他在晶粒细化中的作用第48页
     ·位错在晶粒细化中的作用第48-51页
   ·结论第51-53页
第四章 应变速率对纳米晶铜变形机制的影响第53-63页
   ·前言第53页
   ·实验结果第53-60页
     ·微观组织第53-55页
     ·力学拉伸性能第55-56页
     ·应变速率敏感性和激活体积第56-57页
     ·变形表面和断裂表面的形貌第57-60页
   ·讨论第60-62页
   ·结论第62-63页
第五章 晶界参与变形对纳晶铜塑性的影响第63-73页
   ·前言第63页
   ·实验结果第63-69页
     ·微观结构第63-65页
     ·力学拉伸性能第65-66页
     ·应变速率的作用第66-68页
     ·断口形貌第68-69页
   ·讨论第69-71页
     ·应变速率敏感性和激活体积第69-70页
     ·塑性的提高第70-71页
     ·变形机制第71页
   ·结论第71-73页
第六章 纳米晶铜室温压缩蠕变实验第73-79页
   ·前言第73-74页
   ·实验结果和讨论第74-77页
   ·结论第77-79页
第七章 电沉积铜中纳米孪晶对其力学性能的影响第79-87页
   ·前言第79页
   ·实验结果和讨论第79-85页
     ·微观组织第79-80页
     ·拉伸性能第80-85页
   ·结论第85-87页
第八章 结论第87-89页
参考文献第89-101页
攻读博士学位期间发表的学术论文第101-102页
摘要第102-105页
Abstract第105-108页
致谢第108页

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