摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
插图索引 | 第13-15页 |
附表索引 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-38页 |
1.1 Al-Zn-Mg-(Cu)系超高强铝合金工业应用背景 | 第16-18页 |
1.2 Al-Zn-Mg-(Cu)系铝合金研究现状及发展趋势 | 第18-25页 |
1.2.1 国外Al-Zn-Mg-(Cu)系航空用铝合金发展现状 | 第18-20页 |
1.2.2 国内Al-Zn-Mg-(Cu)系航空用铝合金研制现状 | 第20-21页 |
1.2.3 Al-Zn-Mg-(Cu)系航空用铝合金发展趋势 | 第21-25页 |
1.3 合金元素对7000系合金性能的影响 | 第25-28页 |
1.3.1 主要合金元素 | 第25-27页 |
1.3.2 细化晶粒的合金元素 | 第27-28页 |
1.3.3 其它合金元素 | 第28页 |
1.4 析出相强化机理研究 | 第28-33页 |
1.4.1 析出相演变 | 第28-32页 |
1.4.2 相变与合金成分、工艺、性能的关系研究 | 第32-33页 |
1.5 Al-Zn-Mg-(Cu)合金研究中存在的问题及可行性分析 | 第33-35页 |
1.6 本论文的研究意义、目的、内容及创新点 | 第35-38页 |
1.6.1 本论文的研究意义和目的 | 第35-36页 |
1.6.2 本论文的主要内容 | 第36-38页 |
第2章 η前驱相的发现 | 第38-46页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验过程 | 第39页 |
2.3 实验结果 | 第39-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 η前驱相的结构测定 | 第46-65页 |
3.1 引言 | 第46-48页 |
3.2 实验过程 | 第48-51页 |
3.2.1 采用的透射电镜设备 | 第48-49页 |
3.2.2 HAADF-STEM成像技术 | 第49-50页 |
3.2.3 出射波函数重构技术(TF-EWR) | 第50页 |
3.2.4 HRTEM图像模拟 | 第50-51页 |
3.3 实验结果 | 第51-54页 |
3.4 η前驱相的原子结构 | 第54-64页 |
3.4.1 η前驱相的结构模型 | 第54-57页 |
3.4.2 η前驱相与η相之间的结构关系 | 第57-61页 |
3.4.3 η前驱相可能的生长路径 | 第61-63页 |
3.4.4 Cu元素有可能对堆垛序列产生影响 | 第63-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 η前驱相的形核及演变 | 第65-78页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 实验过程 | 第65-66页 |
4.3 实验结果 | 第66-69页 |
4.4 GP_(ηp)区的结构 | 第69-71页 |
4.5 η前驱相的形核及演变 | 第71-77页 |
4.5.1 GP_(ηp)区的形核 | 第71-73页 |
4.5.2 GP_(ηp)区演变为η前驱相 | 第73-75页 |
4.5.3 η前驱相演变为η相 | 第75页 |
4.5.4 能量证据 | 第75-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 η'相的结构修正及其演变规律研究 | 第78-91页 |
5.1 引言 | 第78-79页 |
5.2 实验过程 | 第79页 |
5.3 实验结果 | 第79-83页 |
5.4 η'相的原子结构模型 | 第83-88页 |
5.4.1 已报道的η'相原子结构模型的比较 | 第83-84页 |
5.4.2 η'相原子结构的修正 | 第84-88页 |
5.5 η'相的结构演变 | 第88-90页 |
5.6 本章小结 | 第90-91页 |
第6章 相变与合金成分、工艺及性能的关系研究 | 第91-101页 |
6.1 引言 | 第91页 |
6.2 主要亚稳强化相之间的区别 | 第91-92页 |
6.3 合金成分对相变机制的影响 | 第92-95页 |
6.4 利用η前驱相的形成机理改良时效工艺 | 第95-97页 |
6.5 利用相变机制控制晶界无析出带(PFZ) | 第97-100页 |
6.6 本章小结 | 第100-101页 |
结论与展望 | 第101-105页 |
参考文献 | 第105-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录及在学成果 | 第119-123页 |