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Al-Cu-Li合金形变热处理过程中析出相演变规律及力学性能研究

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

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