摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 铸造铝合金分类及其应用 | 第11-13页 |
1.3 铝合金的流动性能 | 第13-17页 |
1.3.1 影响合金流动性的因素 | 第13-15页 |
1.3.2 流动性的评价方法 | 第15-16页 |
1.3.3 液态合金流动停止机理 | 第16-17页 |
1.4 熔体热分析技术 | 第17-21页 |
1.5 铸造铝合金阳极氧化 | 第21-23页 |
1.5.1 阳极氧化概述 | 第21-22页 |
1.5.2 合金元素对阳极氧化的影响 | 第22-23页 |
1.6 本课题研究意义、目的及内容 | 第23-25页 |
1.6.1 研究意义及目的 | 第23页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验材料与方法 | 第25-34页 |
2.1 实验研究方案 | 第25-26页 |
2.2 实验材料与仪器设备 | 第26-27页 |
2.2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2.2 仪器设备 | 第26-27页 |
2.3 合金样品制备 | 第27-28页 |
2.3.1 熔炼前准备 | 第27-28页 |
2.3.2 熔炼及浇铸 | 第28页 |
2.4 合金分析测试方法 | 第28-31页 |
2.4.1 合金流动性测试 | 第28-29页 |
2.4.2 熔体热分析实验 | 第29-30页 |
2.4.3 金相显微组织观察 | 第30页 |
2.4.4 X射线衍射分析 | 第30页 |
2.4.5 拉伸性能测试 | 第30-31页 |
2.5 合金阳极氧化膜层制备 | 第31-32页 |
2.5.1 前处理工艺 | 第31页 |
2.5.2 阳极氧化处理 | 第31-32页 |
2.6 氧化膜的性能测试和组织结构分析 | 第32-34页 |
2.6.1 氧化膜的厚度测试 | 第32页 |
2.6.2 扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)分析 | 第32-33页 |
2.6.3 电化学性能测试 | 第33-34页 |
第三章 Al-Ni-Si合金熔体流动性分析 | 第34-51页 |
3.1 合金元素选择及成分设计 | 第34-35页 |
3.2 Ni和Si含量对合金流动性的影响 | 第35-37页 |
3.3 合金熔体的凝固特性分析 | 第37-42页 |
3.3.1 Ni和Si含量对合金凝固区间的影响 | 第37-40页 |
3.3.2 Ni和Si含量对熔体枝晶搭接的影响 | 第40-42页 |
3.4 合金组织分析 | 第42-45页 |
3.5 Ni和Si含量对合金拉伸性能的影响 | 第45-49页 |
3.5.1 应力应变曲线 | 第45-47页 |
3.5.2 Al-Ni-Si合金拉伸端口形貌分析 | 第47-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 RE变质对Al-Ni-Si合金流动性的影响 | 第51-62页 |
4.1 RE对Al-6Ni-3Si合金流动性的影响 | 第51-52页 |
4.2 合金熔体的凝固特性分析 | 第52-55页 |
4.2.1 RE对合金凝固区间的影响 | 第52-54页 |
4.2.2 RE对熔体枝晶搭接的影响 | 第54-55页 |
4.3 合金组织分析 | 第55-58页 |
4.4 RE对合金拉伸性能的影响 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 主加元素Ni对阳极氧化膜层性能的影响 | 第62-78页 |
5.1 Ni含量对阳极氧化膜动力学曲线的影响 | 第62-64页 |
5.2 Ni含量对膜层形貌的影响 | 第64-71页 |
5.2.1 前处理后合金表面形貌 | 第64-65页 |
5.2.2 氧化膜表面形貌 | 第65-69页 |
5.2.3 氧化膜截面形貌 | 第69-71页 |
5.3 Ni含量对合金基体/膜层电化学性能的影响 | 第71-74页 |
5.3.1 合金基体 | 第71-72页 |
5.3.2 阳极氧化膜 | 第72-74页 |
5.4 Al-Ni-Si系铸造铝合金与ADC12阳极氧化膜层性能对比 | 第74-77页 |
5.4.1 成膜时电压变化 | 第74-75页 |
5.4.2 表面形貌 | 第75-76页 |
5.4.3 极化曲线 | 第76-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
全文总结与展望 | 第78-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附件 | 第91页 |