摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
目录 | 第10-15页 |
第1章 文献综述 | 第15-43页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 国外Al-Zn-Mg-Cu系合金发展历程 | 第16-18页 |
1.3 热处理工艺发展历程 | 第18-21页 |
1.4 超高强铝合金的主要特点和应用情况 | 第21-22页 |
1.5 国内超高强铝合金研制现状 | 第22-23页 |
1.6 7000系铝合金中的析出相及析出序列 | 第23-30页 |
1.6.1 GP区(GPⅠ和GPⅡ) | 第23-25页 |
1.6.2 η’亚稳相 | 第25-27页 |
1.6.3 η平衡相 | 第27-28页 |
1.6.4 7000系铝合金析出过程 | 第28-30页 |
1.7 几种新型热处理工艺 | 第30-39页 |
1.7.1 二次时效处理 | 第30-32页 |
1.7.2 回归再时效处理(RRA) | 第32-38页 |
1.7.2.1 RRA处理过程中的组织演变 | 第33-35页 |
1.7.2.2 RRA处理改善合金抗SCC性能的机理 | 第35-36页 |
1.7.2.3 RRA处理工艺改进 | 第36-38页 |
1.7.3 强化固溶处理 | 第38-39页 |
1.8 本文的研究内容、目的和意义 | 第39-43页 |
第2章 Ag、Sc合金化对7055铝合金微观组织和性能影响 | 第43-69页 |
2.1 含少量Ag的7055铝合金组织与性能研究 | 第43-57页 |
2.1.1 引言 | 第43页 |
2.1.2 实验材料与方法 | 第43-44页 |
2.1.3 实验结果 | 第44-54页 |
2.1.3.1 铸态组织SEM分析 | 第44-46页 |
2.1.3.2 均匀化组织SEM分析 | 第46-48页 |
2.1.3.3 固溶处理组织SEM分析 | 第48-49页 |
2.1.3.4 时效硬化曲线 | 第49-50页 |
2.1.3.5 120℃时效拉伸性能 | 第50-53页 |
2.1.3.6 TEM组织分析 | 第53-54页 |
2.1.4 分析与讨论 | 第54-57页 |
2.1.4.1 Ag对7055合金铸态和均匀化态微观组织的影响 | 第55-56页 |
2.1.4.2 Ag对7055合金时效硬化响应及强化效果的影响 | 第56-57页 |
2.1.4.3 Ag对7055合金强化效果的影响 | 第57页 |
2.2 少量Sc对7055铝合金组织与性能的影响 | 第57-67页 |
2.2.1 引言 | 第57页 |
2.2.2 实验材料与方法 | 第57-58页 |
2.2.3 实验结果 | 第58-64页 |
2.2.3.1 铸态组织 | 第58-60页 |
2.2.3.2 时效硬化曲线 | 第60-61页 |
2.2.3.3 力学性能 | 第61页 |
2.2.3.4 TEM显微组织 | 第61-63页 |
2.2.3.5 断口形貌分析 | 第63-64页 |
2.2.4 分析与讨论 | 第64-67页 |
2.2.4.1 Sc对铸态晶粒细化的作用 | 第64-66页 |
2.2.4.2 Sc对变形组织再结晶及晶粒长大的影响 | 第66页 |
2.2.4.3 Sc对改善7055合金力学性能的作用 | 第66-67页 |
2.3 本章小结 | 第67-69页 |
第3章 回归再时效处理对7055铝合金组织与性能的影响研究 | 第69-87页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 实验材料与方法 | 第70页 |
3.3 实验结果 | 第70-77页 |
3.3.1 回归过程中显微硬度变化 | 第70-74页 |
3.3.2 回归再时效后拉伸性能变化 | 第74-77页 |
3.4 分析与讨论 | 第77-85页 |
3.4.1 预时效时间和回归温度对显微硬度变化的影响 | 第77-80页 |
3.4.2 回归温度对拉伸力学性能的影响 | 第80-82页 |
3.4.3 预时效时间对拉伸力学性能的影响 | 第82-85页 |
3.5 本章小结 | 第85-87页 |
第4章 热处理制度对7055-0.2Ag铝合金断裂特征的影响 | 第87-97页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 实验材料及方法 | 第88页 |
4.3 实验结果 | 第88-93页 |
4.3.1 力学性能及电导率 | 第88-89页 |
4.3.2 光学显微组织 | 第89-90页 |
4.3.3 断口形貌 | 第90-91页 |
4.3.4 TEM组织 | 第91-93页 |
4.4 分析与讨论 | 第93-95页 |
4.5 本章小结 | 第95-97页 |
第5章 7055铝合金二次时效处理研究 | 第97-114页 |
5.1 引言 | 第97-98页 |
5.2 实验材料与方法 | 第98-99页 |
5.3 实验结果 | 第99-109页 |
5.3.1 单级时效和二次时效硬化特点 | 第99-103页 |
5.3.2 二次时效对拉伸性能的影响 | 第103-104页 |
5.3.3 显微组织与断口形貌 | 第104-109页 |
5.3.3.1 二次时效显微组织TEM观察 | 第104-107页 |
5.3.3.2 二次时效后Kahn撕裂断口观察 | 第107-109页 |
5.4 分析与讨论 | 第109-112页 |
5.4.1 二次时效对断裂韧性的影响分析 | 第109-110页 |
5.4.2 二次时效对显微组织的影响分析 | 第110-111页 |
5.4.3 二次时效对断裂韧性影响机理 | 第111-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-114页 |
第6章 预变形对7055铝合金组织和性能的影响 | 第114-125页 |
6.1 引言 | 第114页 |
6.2 实验材料与方法 | 第114-115页 |
6.3 实验结果 | 第115-122页 |
6.3.1 拉伸性能 | 第115-116页 |
6.3.2 电导率 | 第116-117页 |
6.3.3 光学金相组织 | 第117-118页 |
6.3.4 TEM组织观察 | 第118-120页 |
6.3.5 微应变、晶块尺寸及位错密度 | 第120-122页 |
6.4 分析与讨论 | 第122-123页 |
6.5 本章小结 | 第123-125页 |
第7章 过时效-重固溶-再时效处理对7055铝合金组织与性能的影响 | 第125-144页 |
7.1 引言 | 第125页 |
7.2 实验材料及方法 | 第125-126页 |
7.3 实验结果 | 第126-131页 |
7.3.1 普通时效处理 | 第126-127页 |
7.3.2 重固溶温度的影响 | 第127-128页 |
7.3.3 过时效时间的影响 | 第128-129页 |
7.3.4 TEM组织 | 第129-131页 |
7.4 组织演变分析 | 第131-133页 |
7.5 腐蚀实验 | 第133-136页 |
7.5.1 腐蚀试样状态及编号 | 第134页 |
7.5.2 晶间腐蚀实验方法 | 第134-135页 |
7.5.3 剥落腐蚀实验方法 | 第135页 |
7.5.4 电化学腐蚀实验方法 | 第135-136页 |
7.6 腐蚀实验结果 | 第136-142页 |
7.6.1 剥落腐蚀实验结果 | 第136-138页 |
7.6.2 晶间腐蚀实验结果 | 第138-140页 |
7.6.3 电化学曲线实验结果 | 第140-142页 |
7.7 本章小结 | 第142-144页 |
第8章 结论 | 第144-147页 |
参考文献 | 第147-157页 |
致谢 | 第157-158页 |
发表论文及专利 | 第158-160页 |
个人简历 | 第160页 |