摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
·铝合金 | 第13-16页 |
·铝合金的特点 | 第13-14页 |
·铝合金的分类 | 第14-15页 |
·铝合金应用状况 | 第15-16页 |
·高强度铝合金 | 第16-17页 |
·高强度铝合金设计目的及方法 | 第17-20页 |
·合金成分 | 第18-19页 |
·熔炼工艺 | 第19页 |
·热处理 | 第19-20页 |
·相图及相图计算 | 第20-23页 |
·相图 | 第20页 |
·相图测定方法 | 第20-22页 |
·相图计算 | 第22-23页 |
·铝基非晶 | 第23-25页 |
·非晶的发展历史 | 第23-24页 |
·铝基非晶材料 | 第24页 |
·Al-TM-RE非晶合金 | 第24-25页 |
·非晶形成能力的预测 | 第25-28页 |
·非晶形成能力的经验理论 | 第25-26页 |
·非晶形成能力的评价参数 | 第26-28页 |
·非晶形成能力的热力学判据 | 第28-34页 |
·Low-lying-liquidus surfaces判据 | 第28-29页 |
·Miedema理论及Toop模型 | 第29-30页 |
·Excess specific heat判据 | 第30-31页 |
·Second order phase transformation判据 | 第31-32页 |
·Driving forces判据 | 第32-34页 |
·本文研究的目的及内容 | 第34-36页 |
第二章 Al-Cu-Y体系热力学计算及凝固分析 | 第36-62页 |
·引言 | 第36-38页 |
·实验 | 第38-39页 |
·合金样品制备 | 第38页 |
·合金样品检测 | 第38页 |
·实验结果与分析 | 第38-39页 |
·实验数据评估 | 第39-41页 |
·Cu-Y二元系 | 第39-40页 |
·Al-Cu-Y三元系 | 第40-41页 |
·热力学模型 | 第41-45页 |
·熔体相 | 第41-42页 |
·化合物相 | 第42-45页 |
·计算结果与讨论 | 第45-61页 |
·Al-Cu-Y三元系的热力学计算 | 第45-52页 |
·Al-Cu-Y三元系的凝固模拟 | 第52-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第三章 Al-Cu-Nd体系热力学计算及凝固分析 | 第62-89页 |
·引言 | 第62页 |
·实验 | 第62-63页 |
·合金样品制备 | 第62-63页 |
·合金样品检测 | 第63页 |
·实验结果与分析 | 第63-67页 |
·Cu-Nd二元系相关系 | 第63-65页 |
·Al-Cu-Nd三元系相关系 | 第65-67页 |
·实验数据评估 | 第67-76页 |
·Cu-Nd二元系 | 第67页 |
·Al-Cu-Nd三元系 | 第67-76页 |
·热力学模型 | 第76-77页 |
·溶体相 | 第76页 |
·化合物相 | 第76-77页 |
·计算结果与讨论 | 第77-84页 |
·Al-Cu-Nd三元系的凝固模拟 | 第84-88页 |
·小结 | 第88-89页 |
第四章 Al-Cu-Gd体系热力学计算及凝固分析 | 第89-119页 |
·引言 | 第89页 |
·实验 | 第89-93页 |
·合金样品制备 | 第89-91页 |
·合金样品检测 | 第91页 |
·实验结果与分析 | 第91-93页 |
·实验数据评估 | 第93-96页 |
·Cu-Gd二元系 | 第93-95页 |
·Al-Cu-Gd三元系 | 第95-96页 |
·热力学模型 | 第96-98页 |
·溶体相 | 第96-97页 |
·化合物相 | 第97-98页 |
·计算结果与讨论 | 第98-112页 |
·Cu-Gd二元系 | 第99-106页 |
·Al-Cu-Gd三元系 | 第106-112页 |
·Al-Cu-Gd三元系凝固模拟 | 第112-118页 |
·小结 | 第118-119页 |
第五章 Al-Cu-Dy体系热力学计算及凝固分析 | 第119-148页 |
·引言 | 第119页 |
·实验 | 第119-122页 |
·合金样品制备 | 第119-120页 |
·合金样品检测 | 第120页 |
·实验结果与分析 | 第120-122页 |
·实验数据评估 | 第122-126页 |
·Cu-Dy二元系 | 第122-125页 |
·Al-Cu-Dy三元系 | 第125-126页 |
·热力学模型 | 第126-131页 |
·溶体相 | 第126页 |
·化合物相 | 第126-131页 |
·计算结果与讨论 | 第131-140页 |
·Cu-Dy二元系 | 第132页 |
·Al-Cu-Dy三元系 | 第132-140页 |
·Al-Cu-Dy三元系凝固模拟 | 第140-147页 |
·小结 | 第147-148页 |
第六章 Al-Cu-Er体系热力学计算及凝固分析 | 第148-178页 |
·引言 | 第148页 |
·实验 | 第148-150页 |
·合金样品制备 | 第148-149页 |
·合金样品检测 | 第149页 |
·实验结果分析 | 第149-150页 |
·实验数据评估 | 第150-154页 |
·Cu-Er二元系 | 第150-153页 |
·Al-Cu-Er三元系 | 第153-154页 |
·热力学模型 | 第154-158页 |
·溶体相 | 第154-156页 |
·化合物相 | 第156-158页 |
·计算结果与讨论 | 第158-171页 |
·Cu-Er二元系 | 第164-166页 |
·Al-Cu-Er三元系 | 第166-171页 |
·Al-Cu-Er三元系凝固模拟 | 第171-177页 |
·小结 | 第177-178页 |
第七章 Al-Cu-Yb体系热力学计算 | 第178-196页 |
·引言 | 第178-180页 |
·实验数据评估 | 第180页 |
·Al-Yb二元系 | 第180页 |
·Al-Cu-Yb三元系 | 第180页 |
·热力学模型 | 第180-183页 |
·溶体相 | 第180-181页 |
·化合物相 | 第181-183页 |
·计算结果及讨论 | 第183-195页 |
·Al-Yb二元系 | 第183-191页 |
·Al-Cu-Yb三元系 | 第191-195页 |
·小结 | 第195-196页 |
第八章 Al-Cu-Ti体系热力学计算及凝固分析 | 第196-220页 |
·引言 | 第196页 |
·实验 | 第196-198页 |
·合金样品制备 | 第196-198页 |
·合金样品检测 | 第198页 |
·实验数据评估 | 第198-199页 |
·热力学模型 | 第199-200页 |
·溶体相 | 第199-200页 |
·三元化合物相 | 第200页 |
·计算结果及讨论 | 第200-207页 |
·Al-Cu-Ti三元系凝固模拟 | 第207-219页 |
·小结 | 第219-220页 |
第九章 Al-Sb-Y体系热力学计算 | 第220-232页 |
·引言 | 第220页 |
·实验数据评估 | 第220-222页 |
·Sb-Y二元系 | 第220-221页 |
·Al-Sb-Y三元系 | 第221-222页 |
·热力学模型 | 第222-224页 |
·溶体相 | 第222-223页 |
·化合物相 | 第223-224页 |
·计算结果及讨论 | 第224-231页 |
·Sb-Y二元系 | 第224页 |
·Al-Sb-Y三元系 | 第224-231页 |
·小结 | 第231-232页 |
第十章 非晶形成能力预测 | 第232-253页 |
·引言 | 第232-233页 |
·现有Al-Cu-RE体系非晶制备结果模拟 | 第233-237页 |
·Al-Cu-Y三元系 | 第233页 |
·Al-Cu-Nd三元系 | 第233页 |
·Al-Cu-Gd三元系 | 第233-235页 |
·Al-Cu-Ti三元系 | 第235-237页 |
·稀土与Cu含量对非晶形成能力的影响 | 第237-245页 |
·恒驱动力线 | 第245-252页 |
·合金设计 | 第252页 |
·小结 | 第252-253页 |
第十一章 总结与展望 | 第253-255页 |
·总结 | 第253-254页 |
·展望 | 第254-255页 |
参考文献 | 第255-273页 |
致谢 | 第273-274页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第274-277页 |
1. 参加的研究项目 | 第274页 |
2. 获奖情况 | 第274页 |
3. 学术论文发表情况 | 第274-276页 |
4. 会议论文 | 第276-277页 |