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合金化及热处理对7075铝合金组织和应力腐蚀性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-27页
    1.1 Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的历史及研究现状第11-13页
    1.2 合金元素对Al-Zn-Mg-Cu铝合金组织及性能的影响第13-19页
        1.2.1 主合金元素第14-17页
        1.2.2 微合金元素第17-19页
        1.2.3 杂质元素的影响第19页
    1.3 热处理对Al-Zn-Mg-Cu铝合金微观组织及性能的影响第19-23页
        1.3.1 均匀化第19-20页
        1.3.2 固溶第20页
        1.3.3 时效第20-23页
    1.4 Al–Zn–Mg–Cu铝合金的应力腐蚀第23-25页
        1.4.1 铝合金应力腐蚀机理第23-24页
        1.4.2 铝合金应力腐蚀的研究方法第24-25页
    1.5 本课题的研究目的和研究内容第25-27页
2 试验材料和研究方法第27-33页
    2.1 试验方案第27-28页
    2.2 试验材料的制备第28-30页
        2.2.1 合金的熔炼与铸造第28-29页
        2.2.2 试样的制备和热处理第29-30页
    2.3 试验方法第30-33页
        2.3.1 性能测试第30-31页
        2.3.2 微观组织分析第31-33页
3 热处理对含Sc7075铝合金组织和性能的影响第33-42页
    3.1 试验结果第33-39页
        3.1.1 含Sc7075合金在不同时效状态下的力学性能第33-34页
        3.1.2 含Sc7075合金在不同时效状态下的抗应力腐蚀性能第34-35页
        3.1.3 晶间腐蚀第35-37页
        3.1.4 动电位极化第37-38页
        3.1.5 微观组织第38-39页
    3.2 分析与讨论第39-41页
        3.2.1 Sc的影响第39-40页
        3.2.2 时效处理的影响第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 热处理对含Ti7075铝合金组织和性能的影响第42-52页
    4.1 试验结果第42-48页
        4.1.1 含Ti7075在不同时效状态下的力学性能第42-43页
        4.1.2 含Ti7075在不同时效状态下的抗应力腐蚀性能第43-44页
        4.1.3 晶间腐蚀第44-46页
        4.1.4 动电位极化第46-47页
        4.1.5 微观组织第47-48页
    4.2 分析与讨论第48-51页
        4.2.1 Ti的影响第48-49页
        4.2.2 时效处理的影响第49-51页
    4.3 本章小结第51-52页
5 热处理对高Zn含Ti7075铝合金组织和性能的影响第52-63页
    5.1 试验结果第53-59页
        5.1.1 高Zn含Ti7075铝合金在不同时效状态下的力学性能第53页
        5.1.2 高Zn含Ti7075铝合金在不同时效状态下的抗应力腐蚀性能第53-55页
        5.1.3 晶间腐蚀第55-56页
        5.1.4 动电位极化第56-58页
        5.1.5 微观组织第58-59页
    5.2 分析与讨论第59-61页
        5.2.1 Zn含量的影响第59-60页
        5.2.2 时效处理的影响第60-61页
    5.3 本章小结第61-63页
6 回归热处理参数对高Zn含Ti7075铝合金性能的影响第63-73页
    6.1 实验结果第63-69页
        6.1.1 高Zn含Ti7075铝合金在不同回归热处理参数下的力学性能第63-64页
        6.1.2 高Zn含Ti7075铝合金在不同回归热处理参数下的抗应力腐蚀性能第64-66页
        6.1.3 晶间腐蚀第66-68页
        6.1.4 动电位极化第68-69页
    6.2 分析与讨论第69-72页
        6.2.1 回归处理参数对高Zn含Ti7075铝合金组织和性能的影响第69-70页
        6.2.2 断口形貌分析第70-72页
    6.3 本章小结第72-73页
7 结论第73-75页
参考文献第75-83页
个人简历及攻读硕士学位研究生期间的研究成果第83-84页
致谢第84页

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