摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 引言 | 第12-25页 |
1.1 7xxx系超高强铝合金的研究概况 | 第12-13页 |
1.2 7xxx系超高强铝合金的微观结构与性能 | 第13-14页 |
1.3 7xxx系超高强铝合金的热处理工艺 | 第14-16页 |
1.3.1 铸锭均匀化退火 | 第14-15页 |
1.3.2 固溶处理 | 第15-16页 |
1.3.3 时效处理 | 第16页 |
1.4 微量元素钪在 7xxx系超高强铝合金中的作用及研究进展 | 第16-18页 |
1.4.1 微量元素钪的作用 | 第16-17页 |
1.4.2 研究进展 | 第17-18页 |
1.5 蠕变时效成形工艺 | 第18-20页 |
1.5.1 蠕变时效成形基本原理 | 第18页 |
1.5.2 蠕变时效成形特点 | 第18-19页 |
1.5.3 蠕变时效成形技术的研究进展 | 第19-20页 |
1.6 7xxx系超高强铝合金的腐蚀行为的研究进展 | 第20-23页 |
1.6.1 7xxx系超高强铝合金的腐蚀类型 | 第20页 |
1.6.2 热处理工艺对 7xxx系超高强铝合金耐蚀性的影响 | 第20-22页 |
1.6.3 合金元素对 7xxx系超高强铝合金耐蚀性的影响 | 第22-23页 |
1.7 本课题研究的目的、意义与主要内容 | 第23-24页 |
1.8 本课题研究的技术路线图 | 第24-25页 |
2 试验材料和试验方法 | 第25-33页 |
2.1 试验材料 | 第25-27页 |
2.1.1 合金的成分设计和配料 | 第25页 |
2.1.2 合金的熔炼与铸造 | 第25-26页 |
2.1.3 铸锭均匀化处理 | 第26页 |
2.1.4 挤压 | 第26页 |
2.1.5 固溶处理 | 第26-27页 |
2.2 蠕变时效成形方法 | 第27-28页 |
2.3 力学性能试验方法 | 第28-29页 |
2.3.1 维氏硬度测试 | 第28页 |
2.3.2 室温拉伸性能试验方法 | 第28-29页 |
2.4 腐蚀性能试验方法 | 第29-31页 |
2.4.1 晶间腐蚀 | 第29-30页 |
2.4.2 剥落腐蚀 | 第30页 |
2.4.3 应力腐蚀 | 第30-31页 |
2.5 极化曲线测试方法 | 第31-32页 |
2.6 微观组织观察 | 第32-33页 |
2.6.1 金相显微组织观察 | 第32页 |
2.6.2 扫描电镜观察 | 第32-33页 |
3 含钪7050铝合金微观组织及力学性能的研究 | 第33-41页 |
3.1 含钪7050铝合金的铸态组织 | 第33-35页 |
3.2 含钪7050铝合金的均匀化态组织 | 第35-36页 |
3.3 含钪7050铝合金的挤压态组织 | 第36-37页 |
3.3.1 含钪7050铝合金沿挤压方向的金相组织 | 第36页 |
3.3.2 含钪7050铝合金垂直于挤压方向的金相组织 | 第36-37页 |
3.4 含钪7050铝合金的力学性能 | 第37-39页 |
3.4.1 维氏硬度 | 第37-38页 |
3.4.2 室温拉伸性能 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
4 蠕变时效处理含钪7050铝合金晶间腐蚀和剥落腐蚀行为 | 第41-68页 |
4.1 钪对蠕变时效处理试验合金晶间和剥落腐蚀行为的影响 | 第41-48页 |
4.1.1 对晶间腐蚀行为的影响 | 第41-44页 |
4.1.2 对剥落腐蚀行为的影响 | 第44-46页 |
4.1.3 对电化学腐蚀行为的影响 | 第46-48页 |
4.2 变形量对蠕变时效处理试验合金晶间和剥落腐蚀行为的影响 | 第48-54页 |
4.2.1 对晶间腐蚀行为的影响 | 第48-50页 |
4.2.2 对剥落腐蚀行为的影响 | 第50-52页 |
4.2.3 对电化学腐蚀行为的影响 | 第52-54页 |
4.3 应力状态对蠕变时效处理试验合金晶间和剥落腐蚀行为的影响 | 第54-64页 |
4.3.1 对晶间腐蚀行为的影响 | 第54-58页 |
4.3.2 对剥落腐蚀行为的影响 | 第58-63页 |
4.3.3 对电化学腐蚀行为的影响 | 第63-64页 |
4.4 试验结果的分析与讨论 | 第64-67页 |
4.4.1 钪含量的影响 | 第64-65页 |
4.4.2 变形量的影响 | 第65-66页 |
4.4.3 应力状态的影响 | 第66-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
5 蠕变时效处理含钪7050铝合金应力腐蚀行为 | 第68-81页 |
5.1 铸态含钪7050铝合金的应力腐蚀行为 | 第68-71页 |
5.2 蠕变时效处理含钪7050铝合金的应力腐蚀行为 | 第71-78页 |
5.2.1 钪含量的影响 | 第71-74页 |
5.2.2 变形量的影响 | 第74-76页 |
5.2.3 断口形貌 | 第76-78页 |
5.3 试验结果的分析与讨论 | 第78-80页 |
5.3.1 时效温度的影响 | 第78-79页 |
5.3.2 钪含量的影响 | 第79-80页 |
5.3.3 变形量的影响 | 第80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
6 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |