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 |