摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-30页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 真空开关用Cu-Cr触头材料及研究现状 | 第12-16页 |
1.3 纳米技术在Cu-Cr合金中的应用及研究进展 | 第16-21页 |
1.4 Cu-Cr合金的制备工艺 | 第21-26页 |
1.5 放电等离子烧结技术 | 第26-28页 |
1.6 本课题研究的目的和内容 | 第28-30页 |
2 实验条件及方法 | 第30-34页 |
2.1 实验条件 | 第30页 |
2.2 实验方法 | 第30-32页 |
2.3 试样的微观组织结构与性能测试 | 第32-34页 |
3 高能球磨-放电等离子烧结CuCr5纳米复合材料的研究 | 第34-60页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 高能球磨工艺参数对CuCr5过饱和固溶体形成过程的影响 | 第35-42页 |
3.3 Cu-Cr体系固溶度变化的热力学分析和计算 | 第42-48页 |
3.4 过饱和固溶体形成机制分析 | 第48-52页 |
3.5 CuCr5球磨粉末放电等离子烧结工艺研究 | 第52-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
4 高能球磨—放电等离子烧结CuCr50纳米复合材料的研究 | 第60-91页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 高能球磨工艺参数对CuCr50复合粉末结构的影响 | 第61-76页 |
4.3 CuCr50复合粉末的放电等离子烧结工艺研究 | 第76-85页 |
4.4 制备的CuCr50复合材料结构与性能 | 第85-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-91页 |
5 Cu-Cr纳米复合材料的电学性能研究 | 第91-107页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 CuCr50纳米复合材料的电弧腐蚀性能 | 第91-96页 |
5.3 CuCr25纳米复合材料的电学性能 | 第96-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-107页 |
6 结论 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-124页 |
附录1 攻读博士学位期间发表的论文 | 第124页 |