1. 毕业设计(论文)的内容和要求
本课题是研究剧烈塑性变形对Cu-Cr二元合金组织及性能的影响。
铜以其良好的物理化学特性(高导电性、导热性好、化学稳定性强,易熔接,抗蚀性以及较好的可塑性和延展性)被广泛应用于电气电力、化工机械等行业。
但由于纯铜的力学性能较差,因此很少用作结构材料,而铜基复合材料则因其良好的综合性能得到普遍的应用。
2. 参考文献
根据毕业要求指点10.3,毕设期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的英文文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。
以下是与本课题相关的部分文献列表:[1] 张雅妮. ECAP制超细晶材料的化学稳定性[J]. 腐蚀与防护, 2016, 37(1):51-55.[2] 王庆娟, 徐长征, 黄美权, 等. Cr分布对Cu-Cr合金性能的影响[J]. 功能材料, 2007, 38(7):1125-1127.[3] 刘锋, 王庆娟, 杜忠泽, 等. ECAP 工艺及时效处理对 Cu-Cr-Zr 合金组织和性能的影响[J]. 功能材料, 2014(7).[4] 曾龙. Cu-Cr合金组织与性能的研究[D]. 东北大学, 2011.[5] 傅艳, 牛焱, 吴维. Cu-Cr合金在H2H2S混合气中的腐蚀行为[J]. 中国有色金属学报, 2001, 11(4):562-566.[6] 李明山, 王庆娟, 杜忠泽,等. 退火处理对超细晶Cu-Cr合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺, 2007, 36(6):53-55.[7] 杨欢, 张廷安, 王延玲, et al. Cu-Cr合金的制造与研究[J]. 中国有色金属学报, 1998(S2):234-237.[8] Islamgaliev R K , Nesterov K M , Bourgon J , et al. Nanostructured Cu-Cr alloy with high strength and electrical conductivity[J]. Journal of Applied Physics, 2014, 115(19):194301.[9] Abib, Khadidja, Balanos, Jairo Alberto Munoz, Alili, Baya, et al. On the microstructure and texture of Cu-Cr alloy after severe plastic deformation by ECAP[J]. Materials Characterization:S1044580315300978.[10] Sun G Y. Effect of deformation and aging treatment on electrical conductivity of Cu-Cr alloy[J]. Journal of Rare Earths, 2005, 23(s1):419-422.[11] Stobrawa J, Ciura L, Rdzawski Z . Rapidly solidified strips of Cu-Cr alloys[J]. Scripta Materialia, 1996, 34(11):0-1763.[12] 贾淑果, 卞华康, 刘平, 等. Cu-Cr合金固溶体的电子理论分析[J]. 兵器材料科学与工程, 2008, 31(5):14-17.[13] 谭敦强, 江惠民, 肖冬飞, 等. 冷却速度对Cu-Cr合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金, 2007, 27(8):645-646.[14] 王茜. 时效处理对快速凝固Cu-Cr合金组织性能的影响[D]. 河南理工大学, 2010.[15] 吴玉程, 王德宝, 王文芳, et al. SiC颗粒增强Cu-Cr合金制备工艺及性能研究[C]. 安徽省科协年会机械工程分年会. 2008.[16] Liu Z, Chen X, Li W . Mechanical properties of a composite Cu-Cr alloy obtained in-situ by directed solidification[J]. Metal Science and Heat Treatment, 2006, 48(9-10):463-465.[17] Kojima H, Hayakawa N, Nishimura R, et al. Conditioning mechanism of Cu-Cr electrode based on electrode surface state under impulse voltage application in vacuum[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2011, 18(6):2108-2114.[18] Shen D P, Zhu Y J, Yang X, et al. Investigation on the microstructure and properties of Cu-Cr alloy prepared by in-situ synthesis method[J]. Vacuum, 2018, 149:207-213.
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