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典型金属的剧烈塑性变形与组织性能演变

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-14页
1 绪论第14-43页
   ·引言第14页
   ·制备超细晶/纳米晶材料的塑性变形方法第14-19页
     ·等径角变形(ECAP)第15-16页
     ·高压扭转(HPT)第16-17页
     ·复合轧制(ARB)第17页
     ·动态塑性变形(DPD)第17-18页
     ·表面机械研磨(SMAT)第18-19页
   ·剧烈塑性变形材料组织演变机理第19-26页
     ·位错结构演化机理第19-22页
     ·剪切带细化(Shear Bands)第22-23页
     ·动态再结晶细化(DRX)第23-25页
     ·孪生细化(Deformation twinning)第25-26页
   ·剧烈塑性变形材料的组织性能演变第26-35页
     ·典型面心立方金属第26-31页
     ·典型体心立方金属第31-33页
     ·典型密排六方金属第33-35页
   ·课题提出及研究内容第35-43页
     ·连续再结晶(cDRX)与剧烈塑性变形(SPD)第35-38页
     ·位错变形细化与孪生细化第38-40页
     ·难加工金属的剧烈塑性变形第40-41页
     ·本课题研究的主要内容第41-43页
2 实验材料与方法第43-50页
   ·研究的基本思路第43-44页
     ·连续再结晶研究的基本思路第43-44页
     ·位错-孪晶界反应研究的基本思路第44页
     ·剧烈塑性变形加工难变形材料第44页
   ·实验材料第44-46页
   ·剧烈塑性变形第46-47页
     ·面心立方金属纯铜、镍和铝的室温等径角变形第46页
     ·体心立方金属纯钨的剧烈塑性变形第46-47页
     ·密排六方金属纯钛的室温等径角变形第47页
   ·显微组织分析第47-48页
     ·光学显微镜观察第47-48页
     ·透射电子显微观察第48页
     ·电子背散射扫描分析第48页
   ·力学性能分析第48-49页
     ·显微硬度测试第48-49页
     ·拉伸性能测试第49页
   ·组织热稳定性分析第49-50页
3 面心立方纯金属室温等径角变形后的力学性能与显微组织第50-60页
   ·纯铜的力学性能与组织演化第50-52页
     ·力学性能第50-51页
     ·显微组织第51-52页
   ·纯镍的力学性能与组织演化第52-55页
     ·力学性能第52-53页
     ·显微组织第53-55页
   ·纯铝的力学性能与组织演化第55-58页
     ·力学性能第55-56页
     ·显微组织第56-58页
   ·本章小结第58-60页
4 面心立方金属室温等径角变形过程中的组织演变规律第60-83页
   ·纯铝室温等径角变形的组织特征第60-65页
     ·变形过程中的屈服强度第60-61页
     ·显微组织演化分析第61-62页
     ·组织取向差分析第62-63页
     ·晶粒细化观察与组织演变模型第63-65页
   ·纯铜室温等径角变形的组织特征第65-72页
     ·变形过程中的屈服强度第65页
     ·显微组织演化分析第65-67页
     ·软化阶段的取向差分析第67-70页
     ·晶粒细化过程与组织演变模型第70-72页
   ·纯镍室温等径角变形的组织特征第72-77页
     ·变形过程中的屈服强度第72页
     ·显微组织演化分析第72-73页
     ·显微组织取向差分析第73-74页
     ·等轴晶粒的形成与组织演变第74-77页
   ·组织转变动力学研究第77-79页
     ·大角晶界百分含量随应变量的变化第77-78页
     ·平均取向差随应变量的变化第78-79页
   ·等径角变形过程组织细化极限的探讨第79-80页
   ·层错能对金属动态再结晶的影响第80-82页
   ·本章小结第82-83页
5 纯钨的剧烈塑性变形研究第83-93页
   ·恒温等径角变形第83-86页
     ·显微组织第83-84页
     ·高温显微硬度测试以及韧脆性转变温度第84-86页
   ·降温等径角变形第86-89页
     ·第一步:Bc方式等径角变形第86-87页
     ·第二步:C方式降温等径角变形第87-88页
     ·高温力学性能以及韧脆性转变温度研究第88-89页
   ·高压扭转变形第89-92页
     ·力学性能第89页
     ·显微组织第89-90页
     ·组织热稳定性研究第90-92页
   ·本章小结第92-93页
6 纯钛的室温等径角变形第93-110页
   ·力学性能第93-96页
   ·显微组织观察第96-102页
     ·光学组织观察第96-99页
     ·TEM组织观察第99-102页
   ·位错-孪晶界反应原子模型第102-106页
     ·a位错穿过孪晶界第102-104页
     ·a位错被孪晶界吸收第104-105页
     ·位错-孪晶界反应引起的能量增加第105-106页
   ·弗兰克位错导致孪晶界取向差改变第106-109页
   ·本章小结第109-110页
7 结论第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-129页
附录第129-130页

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