摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-31页 |
·超高强铝合金的研究概况 | 第9-12页 |
·国外超高强Al-Zn-Mg-Cu合金的研究与发展 | 第9-11页 |
·国内超高强Al-Zn-Mg-Cu合金的研究与发展 | 第11-12页 |
·高强铝合金的合金化机理 | 第12-16页 |
·主合金元素 | 第12-14页 |
·微量元素 | 第14-16页 |
·杂质元素 | 第16页 |
13 高强铝合金的热处理工艺 | 第16-19页 |
·均匀化 | 第16-17页 |
·固溶 | 第17页 |
·时效 | 第17-19页 |
·高强铝合金的腐蚀性能和电化学测试技术 | 第19-25页 |
·晶间腐蚀 | 第19-21页 |
·剥落腐蚀 | 第21-22页 |
·应力腐蚀 | 第22-24页 |
·电化学测试技术 | 第24-25页 |
·含Sc铝合金的研究与发展 | 第25-29页 |
·含Sc的Al-Zn-Mg-Cu合金 | 第25-26页 |
·含Sc的Al-Mg合金 | 第26-27页 |
·含Sc的Al-Li合金 | 第27-29页 |
·本文的研究目的与主要内容 | 第29-31页 |
第二章 实验材料和研究方法 | 第31-37页 |
·实验材料 | 第31-33页 |
·合金的成分设计和配料 | 第31-32页 |
·合金的熔炼与铸造 | 第32页 |
·铸锭均匀化 | 第32页 |
·轧制 | 第32页 |
·固溶处理 | 第32页 |
·时效处理 | 第32-33页 |
·腐蚀性能测试 | 第33-34页 |
·晶间腐蚀 | 第33页 |
·剥落腐蚀 | 第33-34页 |
·应力腐蚀 | 第34页 |
·电化学行为测试 | 第34-35页 |
·极化曲线测试 | 第34-35页 |
·交流阻抗谱(EIS)测试 | 第35页 |
·显微组织观察 | 第35-37页 |
·金相显微组织观察 | 第35页 |
·扫描电镜观察和能谱分析 | 第35页 |
·透射电镜样品制备和观察 | 第35-37页 |
第三章 含Sc超高强Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金均匀化处理 | 第37-46页 |
·合金铸态显微组织分析 | 第37-39页 |
·均匀化处理对合金显微组织的影响 | 第39-43页 |
·均匀化温度对合金显微组织的影响 | 第39-40页 |
·均匀化时间对合金显微组织的影响 | 第40-42页 |
·均匀化处理后合金的组织特征 | 第42-43页 |
·均匀化动力学分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 含Sc超高强Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀行为 | 第46-62页 |
·单级时效态合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀 | 第46-54页 |
·晶间腐蚀 | 第46-47页 |
·剥落腐蚀 | 第47-48页 |
·极化曲线 | 第48-49页 |
·电化学阻抗(EIS)分析 | 第49-54页 |
·双级时效和回归再时效(RRA)态合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀 | 第54-58页 |
·晶间腐蚀 | 第54页 |
·剥落腐蚀 | 第54-55页 |
·电化学阻抗(EIS)分析 | 第55-58页 |
·分析与讨论 | 第58-60页 |
·单级时效对合金腐蚀性能的影响 | 第59-60页 |
·双级时效和回归再时效对合金腐蚀性能的影响 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第五章 含Sc超高强Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金的应力腐蚀行为 | 第62-75页 |
·时效状态对合金应力腐蚀敏感性的影响 | 第62-64页 |
·时效状态对合金SCC敏感性指标的影响 | 第62-63页 |
·合金断口形貌特征 | 第63-64页 |
·应变速率对应力腐蚀敏感性的影响 | 第64-70页 |
·相对断裂能 | 第64-65页 |
·不同应变速率下的SSRT实验 | 第65-70页 |
·超高强铝合金在3.5%NaCl溶液中的SCC机理分析 | 第70-74页 |
·热处理对超高强铝合金SCC行为的影响 | 第70-71页 |
·应变速率对超高强铝合金SCC行为的影响 | 第71-72页 |
·SCC作用机理 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录 | 第86页 |