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不同实验参数下表面机械研磨对纯铜组织及力学性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 纳米材料简介第12-14页
        1.1.1 纳米材料的特性第12-13页
        1.1.2 纳米材料的应用第13-14页
    1.2 表面纳米化第14-18页
        1.2.1 表面沉积或涂层第14-15页
        1.2.2 表面自身纳米化第15-17页
        1.2.3 混合方式第17-18页
    1.3 梯度纳米结构第18-20页
        1.3.1 梯度纳米结构的特点第18-20页
    1.4 变形条件对材料的影响第20-21页
        1.4.1 变形温度第20页
        1.4.2 应变速率第20-21页
        1.4.3 应变量第21页
    1.5 不同层错能的塑性变形方式第21-23页
        1.5.1 低层错能金属的塑性变形方式第22页
        1.5.2 中等层错能金属的塑性变形方式第22页
        1.5.3 高层错能金属的塑性变形方式第22-23页
    1.6 材料强化的主要方式第23-24页
        1.6.1 细晶强化第23-24页
        1.6.2 固溶强化第24页
        1.6.3 第二相强化第24页
        1.6.4 位错强化第24页
    1.7 屈服峰现象第24-25页
    1.8 课题研究内容及意义第25-27页
        1.8.1 主要内容第25-26页
        1.8.2 研究意义第26-27页
第二章 实验内容及步骤第27-37页
    2.1 实验方案设计第27-28页
    2.2 实验样品的准备第28-29页
        2.2.1 原材料的轧制第28页
        2.2.2 退火第28-29页
        2.2.3 表面机械研磨(SMAT)第29页
    2.3 显微硬度测试第29-31页
    2.4 轴向拉伸力学性能测试第31-32页
    2.5 显微组织观察第32-35页
        2.5.1 金相显微镜观察第32-34页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)观察第34页
        2.5.3 透射电子显微镜(TEM)观察第34-35页
    2.6 扫描电镜原位拉伸实验第35页
    2.7 XRD测试第35-37页
第三章 实验结果与讨论第37-71页
    3.1 显微硬度第37-40页
        3.1.1 室温下表面机械研磨样品的硬度第37-38页
        3.1.2 液氮下表面机械研磨样品的硬度第38-39页
        3.1.3 不同温度对表面机械研磨样品硬度的影响第39-40页
        3.1.4 小结第40页
    3.2 拉伸性能第40-52页
        3.2.1 室温下表面机械研磨样品的拉伸性能第40-46页
        3.2.2 液氮下表面机械研磨样品的拉伸性能第46-49页
        3.2.3 不同温度对表面机械研磨样品拉伸性能的影响第49-51页
        3.2.4 强度-塑性配合第51页
        3.2.5 小结第51-52页
    3.3 梯度结构对材料的影响第52-60页
        3.3.1 协同强化第52-53页
        3.3.2 额外的加工硬化第53-56页
        3.3.3 屈服峰现象第56-60页
        3.3.4 小结第60页
    3.4 显微组织分析第60-71页
        3.4.1 金相观察第60-65页
        3.4.2 SEM观察第65-67页
        3.4.3 聚焦离子束(Focused Ion beam-FIB)第67-68页
        3.4.4 XRD分析第68-70页
        3.4.5 TEM观察结果第70-71页
第四章 结论与展望第71-75页
    4.1 结论第71-72页
    4.2 展望第72-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-85页
附录:攻读硕士学位期间发表论文第85页

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