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Q235碳钢棒材的电化学冷拉拔的技术研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 冷拉拔技术的研究现状第12-18页
        1.2.1 冷拉拔技术特点第12-13页
        1.2.2 冷拉拔技术的研究现状第13-15页
        1.2.3 超声波拉拔技术的研究现状第15-16页
        1.2.4 电塑性拉拔技术的研究现状第16-18页
    1.3 电化学冷拉拔技术(ECD)的研究现状第18-23页
        1.3.1 电化学腐蚀的机理研究第18-21页
        1.3.2 电化学冷拉拔技术的研究现状第21-23页
    1.4 研究目的及内容第23-24页
        1.4.1 研究目的第23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第2章 试验方法及过程第24-32页
    2.1 实验材料第24页
    2.2 模具设计及理论计算第24-26页
        2.2.1 模具设计第24-25页
        2.2.2 理论拉拔力拉拔应力计算第25-26页
    2.3 实验方法第26-29页
        2.3.1 阳极极化曲线测试第26-28页
        2.3.2 电化学冷拉拔实验第28-29页
        2.3.3 电化学腐蚀实验第29页
    2.4 组织观察与分析第29-30页
        2.4.1 XRD、EPMA分析第29页
        2.4.2 光镜(OM)、扫描电镜(SEM)及成分(EDS)分析第29-30页
        2.4.3 电子背散射衍射(EBSD)分析第30页
        2.4.5 透射电镜(TEM)分析第30页
    2.5 性能测试第30-32页
        2.5.1 显微硬度第30-31页
        2.5.2 冲击测试第31-32页
第3章 电解液的种类对电化学冷拉拔的影响第32-54页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验结果与分析第33-53页
        3.2.1 Q235碳素钢的阳极极化曲线第33-36页
        3.2.2 电解液种类对电化学冷拉拔的影响第36-51页
        3.2.3 电化学腐蚀对冲击韧性的影响第51-53页
    3.3 本章小结第53-54页
第4章 拉拔道次对电化学冷拉拔的影响第54-70页
    4.1 引言第54页
    4.2 实验结果与分析第54-69页
        4.2.1 拉拔道次对拉拔力的影响第54-65页
        4.2.2 拉拔道次对材料硬度的影响第65-66页
        4.2.3 拉拔道次对棒材力学性能的影响第66-69页
    4.3 本章小结第69-70页
第5章 电解液中H_2SO_4浓度和电流对Q325碳钢电化学冷拉拔的影响第70-88页
    5.1 引言第70页
    5.2 实验结果与分析第70-87页
        5.2.1 H_2SO_4对阳极极化曲线的影响第70-72页
        5.2.2 H_2SO_4浓度对电化学冷拉拔的影响第72-79页
        5.2.3 电流的影响第79-87页
    5.3 本章小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-95页
致谢第95-96页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第96页

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