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合金成分及热处理工艺对高强铝合金组织及性能的影响

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

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