摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·引言 | 第11页 |
·铜基合金研究背景 | 第11-21页 |
·铜合金在各行各业中的应用 | 第11-14页 |
·高强高导铜合金在高速列车接触导线中的应用 | 第14-17页 |
·获得高强高导铜基合金的途径 | 第17-19页 |
·纤维强化铜基合金复合材料 | 第19-21页 |
·Cu-Ag-Cr合金的研究现状 | 第21-25页 |
·Cu-Ag-Cr合金体系 | 第21页 |
·时效析出对Cu-Ag-Cr合金组织和性能的影响 | 第21-23页 |
·Cu-Ag-Cr合金的强化机制 | 第23-24页 |
·Cu-Ag-Cr合金的抗软化性和再结晶 | 第24-25页 |
·Cu-Ag-Cr合金存在的问题及展望 | 第25-26页 |
第二章 实验方法 | 第26-28页 |
·试样制备 | 第26-27页 |
·Cu-XAg-YCr合金线材的制备 | 第26-27页 |
·显微组织观察 | 第27页 |
·电学和力学性能测试 | 第27-28页 |
第三章 Cr对Cu-Ag-Cr合金组织和性能的影响 | 第28-48页 |
·冷变形过程中Cu-2Ag合金组织演变 | 第28-35页 |
·Cu-2Ag合金铸态、固溶态、时效态组织 | 第28-29页 |
·冷变形过程中Cu-2Ag合金的纵截面组织演变 | 第29-30页 |
·变形量为3.38时, Cu-2Ag合金纵截面TEM分析 | 第30-33页 |
·变形量为5.58时, Cu-2Ag合金纵截面TEM分析 | 第33-35页 |
·冷变形过程中Cu-2Ag-0.5Cr合金组织的演变 | 第35-40页 |
·Cu-2Ag-0.5Cr合金铸态、时效态组织 | 第35页 |
·冷变形过程中Cu-2Ag-0.5Cr合金的纵截面组织演变 | 第35-36页 |
·变形量为5.58时,Cu-2Ag-0.5Cr合金的纵截面TEM分析 | 第36-39页 |
·当变形量为5.58时,Cu-2Ag与Cu-2Ag-0.5Cr合金纤维直径对比 | 第39-40页 |
·冷变形过程中,Cu-2Ag与Cu-2Ag-0.5Cr合金性能的对比 | 第40-47页 |
·变形过程中,Cu-2Ag与Cu-2Ag-0.5Cr合金抗拉强度的对比 | 第40-41页 |
·变形过程中,Cu-2Ag与Cu-2Ag-0.5Cr合金硬度的对比 | 第41-44页 |
·变形过程中,Cu-2Ag与Cu-2Ag-0.5Cr合金相对电导率的对比 | 第44-45页 |
·变形过程中,Cu-2Ag与Cu-2Ag-0.5Cr合金抗拉强度-相对电导率匹配的对比 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 Ag含量对Cu-Ag-Cr合金组织和性能的影响 | 第48-59页 |
·冷变形过程中Cu-6Ag-0.5Cr合金组织的演变 | 第48-53页 |
·Cu-6Ag-0.5Cr合金铸态、固溶态、时效态组织 | 第48-49页 |
·冷变形过程中Cu-6Ag-0.5Cr合金的纵截面组织演变 | 第49-50页 |
·变形量为5.58时, Cu-6Ag-0.5Cr合金纵截面TEM分析 | 第50-53页 |
·冷变形过程中,Cu-2Ag-0.5Cr与Cu-6Ag-0.5Cr合金性能的对比 | 第53-57页 |
·变形过程中,Cu-2Ag-0.5Cr与Cu-6Ag-0.5Cr合金抗拉强度的对比 | 第53-54页 |
·变形过程中,Cu-2Ag-0.5Cr与Cu-6Ag-0.5Cr合金硬度的对比 | 第54-56页 |
·变形过程中,Cu-2Ag-0.5Cr与Cu-6Ag-0.5Cr合金电导率的对比 | 第56-57页 |
·变形过程中,Cu-2Ag-0.5Cr与Cu-6Ag-0.5Cr合金抗拉强度-相对电导率对比 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 热处理对Cu-Ag-Cr合金组织和性能的影响 | 第59-66页 |
·时效处理对固溶态Cu-2Ag-0.5Cr合金性能的影响 | 第59-61页 |
·退火处理对Cu-Ag-Cr合金纵截面组织的影响 | 第61-63页 |
·退火处理对Cu-Ag-Cr合金性能的影响 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75页 |