中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-30页 |
1.1 引言 | 第10-16页 |
1.1.1 国外铝锂合金的发展历程及应用现状 | 第10-15页 |
1.1.2 国内铝锂合金的发展历程及应用现状 | 第15-16页 |
1.2 铝锂合金第二相的简介 | 第16-24页 |
1.2.1 铝锂合金的主要第二相 | 第17-21页 |
1.2.2 T_1相的原子结构 | 第21-22页 |
1.2.3 T_1相的前驱相 | 第22-24页 |
1.3 形变热处理工艺的关键参数 | 第24-27页 |
1.3.1 固溶处理 | 第24页 |
1.3.2 预变形 | 第24-26页 |
1.3.3 时效处理 | 第26-27页 |
1.4 本论文的研究目的和主要内容 | 第27-30页 |
2 实验材料及方法 | 第30-40页 |
2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2 实验方案 | 第30-32页 |
2.3 测试方法及样品制备 | 第32-38页 |
2.3.1 透射电子显微分析技术 | 第32-36页 |
2.3.2 原子探针断层分析术 | 第36页 |
2.3.3 第一性原理计算 | 第36-37页 |
2.3.4 差示扫描量热法 | 第37页 |
2.3.5 力学性能测试 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
3 预变形对Al-Cu-Li合金微观组织及力学性能的影响 | 第40-62页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 预拉伸对合金微观组织及力学性能的影响 | 第40-52页 |
3.2.1 典型预拉伸变形量的选择 | 第40-42页 |
3.2.2 时效硬度曲线 | 第42-43页 |
3.2.3 预拉伸对时效态合金微观组织的影响 | 第43-49页 |
3.2.4 预拉伸对时效态合金力学性能的影响 | 第49-52页 |
3.3 时效前大变形轧制对合金微观组织及力学性能的影响 | 第52-60页 |
3.3.1 时效硬度曲线 | 第52页 |
3.3.2 大变形轧制态合金的微观组织及力学性能 | 第52-56页 |
3.3.3 大变形轧制态合金经时效后的微观组织 | 第56-58页 |
3.3.4 大变形轧制态合金经时效后的力学性能 | 第58页 |
3.3.5 讨论 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
4 Al-Cu-Li合金在不同温度的时效过程中析出相的演变规律 | 第62-82页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 不同温度的时效硬度曲线 | 第62-63页 |
4.3 120 ℃时效过程中析出相的表征 | 第63-67页 |
4.4 160 ℃时效过程中析出相的表征 | 第67-70页 |
4.5 200 ℃时效过程中析出相的表征 | 第70-74页 |
4.6 析出相的演变与时效温度的关系 | 第74-81页 |
4.6.1 时效温度为 120 ℃的时效初期 | 第76-77页 |
4.6.2 时效温度为 160 ℃和 200 ℃的时效初期 | 第77-78页 |
4.6.3 时效中期 | 第78页 |
4.6.4 峰值时效态 | 第78-80页 |
4.6.5 过时效态 | 第80-81页 |
4.7 本章小结 | 第81-82页 |
5 时效态Al-Cu-Li合金的析出相特征及其形成机制 | 第82-100页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 时效态Al-Cu-Li合金的析出相结构表征 | 第82-91页 |
5.2.1 χ 相(Al5Cu6Li2)的表征 | 第83-85页 |
5.2.2 θ'相与 δ'相的共生关系 | 第85-88页 |
5.2.3 沿晶界析出T_1相的变体选择 | 第88-90页 |
5.2.4 T_1相的前驱相表征 | 第90-91页 |
5.3 T_1相的形成机制 | 第91-98页 |
5.3.1 T_1相及其前驱相的HAADF-STEM表征 | 第91-93页 |
5.3.2 T_1相及其前驱相的APT表征 | 第93-95页 |
5.3.3 T_1相的前驱相结构模型 | 第95-96页 |
5.3.4 前驱相向T_1相的转变 | 第96-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
6 结论 | 第100-104页 |
6.1 主要结论 | 第100-101页 |
6.2 研究工作的创新点 | 第101-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
附录 | 第116页 |
作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第116页 |