首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--金属复合材料论文

形变Cu-Ag-Fe复合材料的组织与性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 前言第10页
    1.2 高强高导Cu合金的发展第10-11页
    1.3 Cu基合金的强化方式及力学性能第11-18页
        1.3.1 合金化法第11-14页
        1.3.2 复合材料法第14-15页
        1.3.3 合金强化机制第15-18页
    1.4 Cu基合金导电性能第18-20页
    1.5 铜基复合材料的应用第20-23页
        1.5.1 强磁场中的应用第20-21页
        1.5.2 高速铁路接触线第21-22页
        1.5.3 引线框架材料第22-23页
    1.6 Cu-Ag-Fe合金的性质第23-25页
    1.7 研究内容及意义第25-26页
第2章 实验过程与方法第26-30页
    2.1 实验流程设计第26页
    2.2 铸态合金的制备第26-27页
    2.3 实验过程第27-28页
    2.4 实验样品的分析第28-30页
        2.4.1 组织表征第28-29页
        2.4.2 性能测试第29-30页
第3章 Cu-Ag-Fe铸态合金的组织与性能第30-48页
    3.1 Cu-Ag-Fe合金的宏观组织第30-33页
    3.2 Cu-Ag-Fe合金的微观组织第33-39页
    3.3 Cu-Ag-Fe合金的XRD分析第39-40页
    3.4 Cu-Ag-Fe合金中的纳米析出相形貌第40-43页
    3.5 Cu-Ag-Fe铸态合金的硬度第43-44页
    3.6 本章小结第44-48页
第4章 形变Cu-Ag-Fe复合材料的组织与性能第48-70页
    4.1 形变Cu-Ag-Fe复合材料的组织第48-53页
        4.1.1 Cu-Ag-Fe复合材料的形变组织分析第48-50页
        4.1.2 形变Cu-Ag-2Fe复合材料的TEM分析第50-52页
        4.1.3 Cu-Ag-Fe复合材料协调变形机制第52-53页
    4.2 形变Cu-Ag-Fe复合材料的强度与硬度第53-57页
        4.2.1 Cu-Ag-Fe复合材料形变过程的抗拉强度与形变量关系第53-55页
        4.2.2 Cu-Ag-Fe复合材料形变过程的硬度与形变量关系第55-56页
        4.2.3 Cu-Ag-Fe复合材料强化机制分析第56-57页
    4.3 Cu-Ag-Fe复合材料的导电性能第57-59页
        4.3.1 Cu-Ag-Fe复合材料的导电率与应变的关系第57-58页
        4.3.2 Cu-Ag-Fe复合材料的导电机制分析第58-59页
    4.4 热处理对Cu-Ag-Fe复合材料组织和性能的影响第59-68页
        4.4.1 均匀化热处理对Cu-Ag-Fe复合材料硬度和导电率的影响第59-61页
        4.4.2 退火对Cu-Ag-Fe复合材料形变组织的影响第61-64页
        4.4.3 退火对Cu-Ag-Fe复合材料形变合金硬度的影响第64-66页
        4.4.4 退火对Cu-Ag-Fe复合材料形变合金导电率的影响第66-67页
        4.4.5 讨论第67-68页
    4.5 Cu-Ag-Fe复合材料的力学性能和电学性能第68页
    4.6 本章小结第68-70页
第5章 结论与展望第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:二次发泡法制备泡沫铝夹芯板材的工艺基础研究
下一篇:油页岩粉尘着火的理论与实验研究