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喷射成形7075合金RRA处理工艺优化与合金时效机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 课题的立论依据第12-13页
        1.1.1 选题的背景第12-13页
        1.1.2 研究目的及意义第13页
    1.2 喷射成形7075合金的研究现状第13-19页
        1.2.1 喷射成形先进制造技术第13-15页
        1.2.2 7xxx系合金的力学性能研究现状第15-17页
        1.2.3 超高强铝合金的腐蚀性能研究现状第17-19页
    1.3 超高强铝合金的热处理工艺第19-21页
        1.3.1 热处理过程的微观组织演变第19-20页
        1.3.2 热处理过程的性能变化第20-21页
    1.4 时效析出动力学及强化模型第21-26页
        1.4.1 析出相的尺寸演变第22-23页
        1.4.2 析出相体积分数的演化第23-24页
        1.4.3 强化模型的发展第24页
        1.4.4 强化模型的影响因素第24-26页
    1.5 存在的问题及主要研究内容第26-28页
        1.5.1 存在的问题第26-27页
        1.5.2 主要研究内容第27-28页
第2章 实验材料与方法第28-34页
    2.1 材料制备第28-30页
        2.1.1 实验材料第28页
        2.1.2 成形工艺第28-29页
        2.1.3 热处理工艺第29-30页
    2.2 测试分析第30-34页
        2.2.1 性能检测第30-33页
        2.2.2 组织观察及分析第33-34页
第3章 传统时效处理对合金组织与性能的影响第34-58页
    3.1 单级时效热处理工艺第34-37页
        3.1.1 力学性能第34-35页
        3.1.2 第一时效峰所对应的组织第35-36页
        3.1.3 第二时效峰所对应的组织第36-37页
    3.2 双级时效热处理第37-42页
        3.2.1 力学与导电性能第38页
        3.2.2 晶间腐蚀性能第38-39页
        3.2.3 剥落腐蚀性能第39-40页
        3.2.4 应力腐蚀性能第40-41页
        3.2.5 组织形貌第41-42页
    3.3 回归再时效处理(RRA)第42-54页
        3.3.1 力学及导电性能第43-44页
        3.3.2 晶间腐蚀性能第44-46页
        3.3.3 剥落腐蚀性能第46-49页
        3.3.4 应力腐蚀性能第49-50页
        3.3.5 组织形貌第50-54页
    3.4 分析讨论第54-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 RRA预时效处理阶段的研究第58-76页
    4.1 研究思路第58-60页
    4.2 力学及导电性能第60-62页
        4.2.1 预时效处理第60页
        4.2.2 回归处理第60-61页
        4.2.3 再时效处理第61-62页
    4.3 耐蚀性能第62-68页
        4.3.1 晶间腐蚀性能第62-64页
        4.3.2 剥落腐蚀性能第64-66页
        4.3.3 应力腐蚀性能第66-68页
    4.4 微观组织第68-72页
        4.4.1 预时效处理第68-69页
        4.4.2 回归处理第69-70页
        4.4.3 再时效处理第70-72页
    4.5 分析与讨论第72-75页
    4.6 本章小结第75-76页
第5章 RRA回归与再时效阶段的优化第76-98页
    5.1 回归温度的影响第76-87页
        5.1.1 力学及导电性能第76-78页
        5.1.2 晶间腐蚀性能第78-79页
        5.1.3 剥落腐蚀性能第79-80页
        5.1.4 应力腐蚀性能第80-82页
        5.1.5 组织形貌第82-84页
        5.1.6 X射线衍射分析第84-87页
    5.2 回归程度的影响第87-95页
        5.2.1 力学性能第87页
        5.2.2 晶间腐蚀性能第87-88页
        5.2.3 剥落腐蚀性能第88-90页
        5.2.4 应力腐蚀性能第90-91页
        5.2.5 微观组织第91-93页
        5.2.6 X射线衍射分析第93-95页
    5.3 再时效工艺的影响第95-97页
    5.4 本章小结第97-98页
第6章 RRA过程中析出相演变行为的表征第98-114页
    6.1 析出相的尺寸的演变第98-104页
        6.1.1 析出相的形核第98-100页
        6.1.2 析出相的长大第100-103页
        6.1.3 析出相的熟化第103-104页
    6.2 析出相体积分数演变第104-105页
    6.3 喷射成形7075合金RRA过程中析出相的表征第105-112页
        6.3.1 预时效过程第105-107页
        6.3.2 回归过程第107-112页
        6.3.3 再时效过程第112页
    6.4 分析与讨论第112-113页
    6.5 本章小结第113-114页
第7章 喷射成形7075合金欠时效RRA强度模型的建立第114-129页
    7.1 强化因素第114-117页
        7.1.1 细晶强化第114-116页
        7.1.2 固溶强化第116页
        7.1.3 可变形析出相强化第116-117页
        7.1.4 不可变形析出相强化第117页
    7.2 单级时效强化模型第117-120页
        7.2.1 单级时效处理初期第117-118页
        7.2.2 单级时效处理中后期第118-120页
    7.3 回归过程强化模型第120-123页
        7.3.1 回归处理前期第121页
        7.3.2 回归处理中后期第121-123页
    7.4 再时效过程强化模型第123-126页
        7.4.1 再时效处理前中期第123-124页
        7.4.2 再时效处理后期第124-126页
    7.5 分析与讨论第126-128页
    7.6 本章小结第128-129页
第8章 结论第129-131页
参考文献第131-142页
附录A 主要符号第142-144页
在学研究成果第144-147页
致谢第147页

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