摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-24页 |
·Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的发展 | 第9-11页 |
·Al-Zn-Mg-Cu系铝合金中的主要元素及相组成 | 第11-15页 |
·合金的主要元素及其作用 | 第12-14页 |
·合金的脱溶序列及脱溶相特点 | 第14-15页 |
·Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的热处理 | 第15-19页 |
·均匀化 | 第15-16页 |
·固溶与淬火 | 第16-17页 |
·时效 | 第17-19页 |
·Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的淬火敏感性 | 第19-23页 |
·淬火冷却速度 | 第19-20页 |
·淬火敏感性的研究进展 | 第20-23页 |
·本文的研究背景、意义和内容 | 第23-24页 |
第二章 材料制备和研究方法 | 第24-30页 |
·实验方案 | 第24-25页 |
·材料制备及实验 | 第25-26页 |
·熔炼与铸造 | 第25页 |
·铸锭的均匀化 | 第25-26页 |
·合金的轧制 | 第26页 |
·合金的固溶和时效 | 第26页 |
·性能检测和淬火敏感性 | 第26-28页 |
·室温拉伸性能 | 第26-27页 |
·维氏硬度 | 第27页 |
·淬火敏感性 | 第27页 |
·晶间腐蚀性能 | 第27-28页 |
·组织观察和分析 | 第28-30页 |
·金相组织观察 | 第28页 |
·扫描电镜观察 | 第28页 |
·透射电镜观察 | 第28-29页 |
·X射线物相分析 | 第29页 |
·差示扫描量热法(DSC)分析 | 第29-30页 |
第三章 主元素含量对Al-Zn-Mg-Cu合金淬火敏感性的影响 | 第30-46页 |
·实验合金板材及主元素含量 | 第30-32页 |
·时效后的力学性能 | 第32-33页 |
·实验合金的金相组织 | 第33-34页 |
·透射电镜组织 | 第34-37页 |
·Zn/Mg值对慢速率淬火析出的影响 | 第34-35页 |
·Cu、Mg含量对慢速率淬火析出的影响 | 第35-37页 |
·DSC热分析结果 | 第37-42页 |
·η相时效析出激活能 | 第37-40页 |
·不同Zn/Mg值合金的DSC曲线对比 | 第40-41页 |
·不同Cu+Mg含量合金的DSC曲线对比 | 第41-42页 |
·分析与讨论 | 第42-44页 |
·淬火敏感性产生的原因 | 第42-43页 |
·Zn、Mg、Cu元素对合金淬火敏感性的影响 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
第四章 再结晶程度对Al-Zn-Mg-Cu合金淬火敏感性的影响 | 第46-57页 |
·实验方法 | 第46-47页 |
·实验合金的再结晶百分数 | 第47-48页 |
·时效后的力学性能 | 第48-49页 |
·不同再结晶分数合金的慢速率淬火析出行为 | 第49-51页 |
·再结晶晶粒内析出 | 第49-50页 |
·亚晶区析出 | 第50-51页 |
·分析与讨论 | 第51-55页 |
·再结晶程度对合金组织和淬火敏感性的影响 | 第52页 |
·Al_3Zr粒子对淬火态组织的影响 | 第52-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第五章 Al-Zn-Mg-Cu合金时效析出行为的研究 | 第57-69页 |
·力学性能 | 第57-58页 |
·晶间腐蚀性能 | 第58-59页 |
·透射组织观察结果 | 第59-63页 |
·T6时效合金 | 第59-61页 |
·T7时效合金 | 第61-62页 |
·RRA时效合金 | 第62-63页 |
·DSC热分析结果 | 第63-65页 |
·分析与讨论 | 第65-67页 |
·时效制度对水冷合金组织和性能的影响 | 第65-66页 |
·时效制度对空冷合金组织和性能的影响 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
第六章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第78页 |