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热处理对7055合金组织和性能的影响

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-32页
 1.1 研究概况第11-17页
  1.1.1 国外Al-Zn-Mg-Cu系高强铝合金的发展第11-16页
  1.1.2 国内Al-Zn-Mg-Cu系高强铝合金的发展第16-17页
 1.2 超高强铝合金的合金化机理第17-20页
  1.2.1 主合金元素第17-18页
  1.2.2 微量元素第18-19页
  1.2.3 杂质元素第19-20页
 1.3 超高强铝合金的组织、性能与硬化机理第20-24页
  1.3.1 沉淀顺序及沉淀相第20-21页
  1.3.2 微观组织结构与性能第21-23页
  1.3.3 硬化机理第23-24页
 1.4 超高强铝合金的热处理工艺第24-30页
  1.4.1 均匀化第25页
  1.4.2 固溶第25页
  1.4.3 单级时效第25-26页
  1.4.4 双级时效第26页
  1.4.5 回归再时效第26-29页
  1.4.6 形变热处理第29-30页
 1.5 超高强铝合金的研究热点第30-31页
 1.6 本论文研究的目的和主要内容第31-32页
第二章 材料和实验方法第32-38页
 2.1 材料第32页
 2.2 固溶处理第32-33页
 2.3 时效处理第33-35页
  2.3.1 单级时效第33-34页
  2.3.2 双级时效第34-35页
  2.3.3 回归再时效(RRA处理)第35页
 2.4 性能测试第35-36页
  2.4.1 拉伸力学性能及硬度测试第35-36页
  2.4.2 电导率测试第36页
 2.5 显微组织结构分析第36-38页
  2.5.1 金相组织观察第36页
  2.5.2 X射线衍射物相分析第36页
  2.5.3 扫描电子显微镜观察第36-37页
  2.5.4 透射电子显微镜观察第37-38页
第三章 固溶—单级时效处理对合金组织性能的影响第38-49页
 3.1 固溶对合金组织与性能的影响第38-40页
  3.1.1 固溶温度对合金硬度和电导率的影响第38-39页
  3.1.2 固溶时间对合金硬度和电导率的影响第39页
  3.1.3 固溶处理对合金微观组织的影响第39-40页
 3.2 单级时效对合金组织与性能的影响第40-44页
  3.2.1 单级时效对合金硬度和电导率的影响第40-41页
  3.2.2 单级时效对合金力学性能的影响第41页
  3.2.3 拉伸试样断口SEM照片第41-42页
  3.2.4 X射线衍射物相分析第42-43页
  3.2.5 单级时效对组织的影响第43-44页
 3.3 分析和讨论第44-48页
  3.3.1 固溶对合金组织与性能的影响第44-45页
  3.3.2 单级时效对合金强度和硬度的影响第45-47页
  3.3.3 固溶及单级时效对合金电导率的影响第47-48页
 3.4 本章小结第48-49页
第四章 双级时效对合金组织与性能的影响第49-58页
 4.1 正交实验结果第49-53页
  4.1.1 正交实验方案制定第49-50页
  4.1.2 正交实验结果第50页
  4.1.3 极差分析结果第50-53页
 4.2 最优双级时效工艺确定第53页
 4.3 验证实验结果第53-54页
 4.4 双级时效条件下合金的显微组织第54-55页
 4.5 分析与讨论第55-57页
  4.5.1 预时效温度和时间对合金组织性能的影响第55-56页
  4.5.2 终时效温度和时间对合金组织性能的影响第56-57页
 4.6 本章小结第57-58页
第五章 RRA处理对合金组织与性能的影响第58-68页
 5.1 RRA处理对合金性能的影响第58-64页
  5.1.1 RRA处理对合金硬度和电导率的影响第58-61页
  5.1.2 RRA处理对合金拉伸力学性能的影响第61-63页
  5.1.3 回归再时效工艺优化第63-64页
 5.2 回归及回归再时效过程中的显微组织演变第64页
 5.3 分析与讨论第64-67页
  5.3.1 回归处理对合金组织和性能的影响第64-65页
  5.3.2 再时效对合金组织和性能的影响第65页
  5.3.3 回归再时效对合金抗应力腐蚀性能的影响第65-66页
  5.3.4 回归再时效处理时效析出模式图第66-67页
 5.4 本章小结第67-68页
第六章 结论第68-70页
参考文献第70-76页
附录1 关于正交实验法和极差分析第76-77页
附录2 极差分析示例第77-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第79页

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