摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 Al-Cu-Mg-Ag合金发展概况 | 第11-14页 |
1.3 Al-Cu-Mg-Ag合金元素 | 第14-18页 |
1.3.1 Cu元素 | 第14-16页 |
1.3.2 Mg元素 | 第16页 |
1.3.3 Ag元素 | 第16-17页 |
1.3.4 Mn、Zr、Ti、Cr等过渡族元素 | 第17-18页 |
1.3.5 稀土元素 | 第18页 |
1.3.6 杂质元素 | 第18页 |
1.4 Al-Cu-Mg-Ag合金析出相 | 第18-21页 |
1.4.1 θ相 | 第19-20页 |
1.4.2 Ω 相 | 第20-21页 |
1.5 Al-Cu-Mg-Ag合金热处理 | 第21-22页 |
1.5.1 均匀化 | 第21页 |
1.5.2 固溶处理 | 第21页 |
1.5.3 时效处理 | 第21-22页 |
1.6 Al-Cu-Mg-Ag合金的性能研究 | 第22-24页 |
1.6.1 Al-Cu-Mg-Ag合金的力学性能 | 第22-23页 |
1.6.2 Al-Cu-Mg-Ag合金的耐腐蚀性能 | 第23-24页 |
1.7 本文的主要研究内容和目的 | 第24-25页 |
第2章 合金制备与实验方法 | 第25-28页 |
2.1 合金制备 | 第25-26页 |
2.1.1 成分设计 | 第25页 |
2.1.2 热处理 | 第25页 |
2.1.3 不同实验材料准备 | 第25-26页 |
2.2 分析测试方法 | 第26-28页 |
2.2.1 维氏硬度测试 | 第26页 |
2.2.2 晶间腐蚀 | 第26页 |
2.2.3 剥落腐蚀 | 第26页 |
2.2.4 电化学测试 | 第26页 |
2.2.5 金相组织观察 | 第26-27页 |
2.2.6 TEM组织观察 | 第27-28页 |
第3章 合金元素对Al-Cu-Mg-Ag合金腐蚀性能的影响 | 第28-47页 |
3.1 Mg含量对Al-Cu-Mg-Ag合金组织与性能的影响 | 第28-37页 |
3.1.1 时效硬化曲线 | 第28-29页 |
3.1.2 晶间腐蚀 | 第29-30页 |
3.1.3 剥落腐蚀 | 第30-32页 |
3.1.4 电化学分析 | 第32-33页 |
3.1.5 TEM观察 | 第33-34页 |
3.1.6 金相观察 | 第34-35页 |
3.1.7 分析与讨论 | 第35-37页 |
3.2 Ag含量对Al-Cu-Mg-Ag合金组织与性能的影响 | 第37-45页 |
3.2.1 时效硬化曲线 | 第37页 |
3.2.2 晶间腐蚀 | 第37-39页 |
3.2.3 剥落腐蚀 | 第39-41页 |
3.2.4 电化学分析 | 第41-42页 |
3.2.5 TEM观察 | 第42-44页 |
3.2.6 金相观察 | 第44页 |
3.2.7 分析与讨论 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 冷轧变形对Al-Cu-Mg-Ag合金腐蚀性能的影响 | 第47-55页 |
4.1 时效硬化曲线 | 第47页 |
4.2 晶间腐蚀 | 第47-49页 |
4.3 剥落腐蚀 | 第49-50页 |
4.4 TEM观察 | 第50-51页 |
4.5 金相观察 | 第51-53页 |
4.6 分析与讨论 | 第53-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 热处理对Al-Cu-Mg-Ag合金腐蚀性能的影响 | 第55-69页 |
5.1 固溶处理对Al-Cu-Mg-Ag合金的组织与性能影响 | 第55-62页 |
5.1.1 晶间腐蚀 | 第55-56页 |
5.1.2 剥落腐蚀 | 第56-58页 |
5.1.3 TEM观察 | 第58-59页 |
5.1.4 金相观察 | 第59-60页 |
5.1.5 电化学分析 | 第60-61页 |
5.1.6 分析与讨论 | 第61-62页 |
5.2 预变形时效对Al-Cu-Mg-Ag合金组织与性能的影响 | 第62-68页 |
5.2.1 时效硬化曲线 | 第62-63页 |
5.2.2 晶间腐蚀 | 第63-64页 |
5.2.3 剥落腐蚀 | 第64-65页 |
5.2.4 TEM观察 | 第65-67页 |
5.2.5 金相观察 | 第67页 |
5.2.6 分析与讨论 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
作者简介 | 第78-79页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第79-80页 |