致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第18-27页 |
1.1 引言 | 第18-21页 |
1.2 铝合金的制备与工艺 | 第21-24页 |
1.2.1 铝合金熔铸技术 | 第21-22页 |
1.2.2 铝合金形变工艺 | 第22页 |
1.2.3 铝合金热处理工艺 | 第22-24页 |
1.3 合金元素在铝合金中的应用 | 第24-25页 |
1.3.1 主要合金元素在高强铝合金中的作用 | 第24页 |
1.3.2 高强铝合金微合金化研究 | 第24-25页 |
1.4 高强铝合金的组织与性能的基本关系归纳 | 第25-26页 |
1.5 课题的研究目的和主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 材料制备和实验方法 | 第27-38页 |
2.1 实验方案 | 第27-30页 |
2.2 实验材料与设备 | 第30-31页 |
2.2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 试样制备 | 第31-35页 |
2.3.1 合金的熔炼 | 第31-33页 |
2.3.2 合金均匀化处理 | 第33页 |
2.3.3 合金的成分测试 | 第33页 |
2.3.4 轧制实验 | 第33-35页 |
2.3.5 试样固溶及时效处理实验 | 第35页 |
2.4 组织结构观察与分析 | 第35-36页 |
2.4.1 金相显微镜观察 | 第35页 |
2.4.2 同步热分析 | 第35-36页 |
2.4.3 扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)观察分析 | 第36页 |
2.4.4 X射线衍射分析(XRD) | 第36页 |
2.4.5 透射电镜(TEM)观察分析 | 第36页 |
2.5 合金性能测试 | 第36-38页 |
2.5.1 室温单向拉伸实验 | 第36-37页 |
2.5.2 显微硬度测试 | 第37页 |
2.5.3 电学性能实验 | 第37页 |
2.5.4 剥落腐蚀实验 | 第37-38页 |
第三章 Zn、Mg含量对高强铝合金组织及性能的影响 | 第38-51页 |
3.1 不同Zn、Mg含量对高强铝合金组织的影响 | 第38-42页 |
3.2 不同Zn、Mg含量对高强铝合金力学性能的影响 | 第42-46页 |
3.3 不同Zn、Mg含量对高强铝合金电学性能的影响 | 第46-47页 |
3.4 不同Zn、Mg含量对高强铝合金剥落腐蚀性能的影响 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 微量元素对高强铝合金组织及性能的影响 | 第51-62页 |
4.1 Ce、Zr及其复合添加对高强铝合金组织的影响 | 第51-57页 |
4.2 Ce、Zr及其复合添加对高强铝合金力学性能的影响 | 第57-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 热处理工艺对高强铝合金组织及性能的影响 | 第62-84页 |
5.1 分级均匀化处理对高强铝合金组织及性能影响 | 第62-74页 |
5.1.1 合金铸态及均匀化态组织分析 | 第62-68页 |
5.1.2 分级均匀化处理对高强铝合金T6态组织的影响 | 第68-70页 |
5.1.3 分级均匀化处理对高强铝合金力学性能的影响 | 第70-72页 |
5.1.4 分级均匀化处理对高强铝合金电学性能的影响 | 第72-73页 |
5.1.5 小结 | 第73-74页 |
5.2 强化固溶处理对高强铝合金组织及性能的影响 | 第74-84页 |
5.2.1 强化固溶处理对高强铝合金组织的影响 | 第75-79页 |
5.2.2 强化固溶处理对高强铝合金力学性能的影响 | 第79-81页 |
5.2.3 强化固溶处理对高强铝合金电学性能的影响 | 第81-82页 |
5.2.4 强化固溶处理对高强铝合金剥落腐蚀性能的影响 | 第82-83页 |
5.2.5 小结 | 第83-84页 |
第六章 轧制工艺对成分及热处理工艺优化后的高强铝合金组织及性能的影响 | 第84-95页 |
6.1 轧制工艺对高强铝合金组织的影响 | 第84-88页 |
6.2 轧制工艺对高强铝合金力学性能的影响 | 第88-90页 |
6.3 轧制工艺对高强铝合金电学性能的影响 | 第90-91页 |
6.4 轧制工艺对高强铝合金剥落腐蚀性能的影响 | 第91-93页 |
6.5 本章小结 | 第93-95页 |
第七章 结论与展望 | 第95-98页 |
7.1 全文总结 | 第95-96页 |
7.2 研究展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第104页 |