摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 Zn-Cu-Ti合金的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 Zn-Cu-Ti合金板材的制备现状及面临的问题 | 第13-17页 |
1.4 本文的研究思路 | 第17-18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 实验材料与分析方法 | 第20-28页 |
2.1 研究路线 | 第20页 |
2.2 实验材料及制备 | 第20-24页 |
2.3 分析测试方法 | 第24-28页 |
2.3.1 微观检测 | 第24-25页 |
2.3.2 力学性能检测 | 第25页 |
2.3.3 Image-ProPlus第二相定量表征 | 第25-26页 |
2.3.4 电化学实验装置及试样制备 | 第26-28页 |
3 大变形量热轧过程中的变形行为研究 | 第28-65页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 轧制前铸态微观结构 | 第28-32页 |
3.3 轧制前挤压态微观结构 | 第32-33页 |
3.4 轧制前后合金板材的宏观形貌 | 第33-34页 |
3.5 250 ℃热轧板材的变形行为研究 | 第34-49页 |
3.5.1 热轧变形量对合金板材组织形貌的影响 | 第34-41页 |
3.5.2 热轧变形量对ε相(CuZn_5)形变诱导析出的影响 | 第41-43页 |
3.5.3 热轧变形量对合金板材微观结构的影响 | 第43-45页 |
3.5.4 热轧变形量对合金板材力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.5.5 热轧变形量对合金板材断口形貌的影响 | 第47-49页 |
3.6 300 ℃热轧板材的变形行为研究 | 第49-60页 |
3.6.1 热轧变形量对合金板材组织形貌的影响 | 第49-54页 |
3.6.2 热轧变形量对ε相(CuZn_5)形变诱导析出的影响 | 第54-56页 |
3.6.3 热轧变形量对合金板材力学性能的影响 | 第56-57页 |
3.6.4 热轧变形量对合金板材断口形貌的影响 | 第57-60页 |
3.7 形变温度对合金板材变形行为的影响 | 第60-63页 |
3.7.1 形变温度对合金板材组织形貌的影响 | 第60-62页 |
3.7.2 形变温度对合金板材力学性能的影响 | 第62-63页 |
3.8 本章小结 | 第63-65页 |
4 ε相(CuZn_5)形变诱导析出与合金动态再结晶机制研究 | 第65-84页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 形变参数对ε相(CuZn_5)形变诱导析出的影响 | 第65-69页 |
4.2.1 形变诱导析出ε相(CuZn_5)的定量分析 | 第65-67页 |
4.2.2 ε相(CuZn_5)形变诱导析出机制 | 第67-69页 |
4.3 形变参数对Zn-1.5Cu-0.05Ti合金动态再结晶机制的影响 | 第69-83页 |
4.3.1 动态再结晶的影响因素 | 第69-73页 |
4.3.2 热轧变形量对Zn-1.5Cu-0.05Ti合金动态再结晶机制的影响 | 第73-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
5 稀土La对Zn-1.5Cu-0.05Ti合金微观结构及腐蚀性能的影响 | 第84-111页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 稀土La对Zn-1.5Cu-0.05Ti合金微观结构的影响 | 第84-91页 |
5.2.1 稀土La对合金微观结构的影响 | 第84-91页 |
5.2.2 稀土La对合金中ε相(CuZn_5)数量及形貌的影响机理 | 第91页 |
5.3 稀土La对合金在3%NaCl溶液中腐蚀性能的影响 | 第91-99页 |
5.3.1 合金的Tafel曲线数值拟合分析 | 第91-94页 |
5.3.2 交流阻抗谱(EIS)的等效电路建立与模拟分析 | 第94-98页 |
5.3.3 合金表面腐蚀形貌分析 | 第98-99页 |
5.4 稀土La对合金在3%NaOH溶液中腐蚀性能的影响 | 第99-109页 |
5.4.1 合金的Tafel曲线数值拟合分析 | 第99-102页 |
5.4.2 交流阻抗谱(EIS)的等效电路建立与模拟分析 | 第102-104页 |
5.4.3 合金表面腐蚀形貌分析 | 第104-108页 |
5.4.4 合金表面腐蚀形貌分析 | 第108-109页 |
5.5 本章小结 | 第109-111页 |
6 结论 | 第111-113页 |
本文创新点 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第125-126页 |