摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-38页 |
1.1 汽车板用Al-Mg-Si系合金概述 | 第14-17页 |
1.1.1 Al-Mg-Si系合金性能特点 | 第14-16页 |
1.1.2 Al-Mg-Si系合金国内外发展现状 | 第16-17页 |
1.2 Al-Mg-Si系合金时效析出行为 | 第17-28页 |
1.2.1 时效析出序列 | 第17-18页 |
1.2.2 时效析出相 | 第18-26页 |
1.2.3 时效析出强化 | 第26-28页 |
1.3 Al-Mg-Si系合金汽车板生产流程及时效处理 | 第28-32页 |
1.3.1 生产流程 | 第28-29页 |
1.3.2 人工时效 | 第29-30页 |
1.3.3 自然时效 | 第30-31页 |
1.3.4 预时效 | 第31-32页 |
1.4 Al-Mg-Si系合金中合金元素的作用 | 第32-36页 |
1.4.1 主合金元素 | 第32-33页 |
1.4.2 微量元素 | 第33-34页 |
1.4.3 杂质元素 | 第34页 |
1.4.4 Zn元素 | 第34-36页 |
1.5 本文研究的目的与内容 | 第36-38页 |
2 实验材料与研究方法 | 第38-46页 |
2.1 研究路线 | 第38页 |
2.2 实验材料 | 第38-39页 |
2.3 合金热处理工艺 | 第39页 |
2.3.1 固溶处理 | 第39页 |
2.3.2 人工时效 | 第39页 |
2.3.3 预时效、自然时效和烤漆处理 | 第39页 |
2.4 性能检测 | 第39-40页 |
2.4.1 室温拉伸性能测试 | 第39页 |
2.4.2 硬度测试 | 第39-40页 |
2.5 微观组织分析与表征 | 第40-46页 |
2.5.1 透射电子显微镜观察 | 第40-44页 |
2.5.2 三维原子探针分析 | 第44-46页 |
3 Zn对Al-Mg-Si-Cu合金人工时效析出行为的影响 | 第46-58页 |
3.1 人工时效硬化响应 | 第46-47页 |
3.2 人工时效析出相TEM表征 | 第47-50页 |
3.3 人工时效析出相3DAP分析 | 第50-55页 |
3.4 分析讨论 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
4 Zn对Al-Mg-Si-Cu合金预时效和烘烤硬化行为的影响 | 第58-76页 |
4.1 预时效及烘烤进程中的析出行为 | 第58-65页 |
4.1.1 显微硬度曲线分析 | 第58-59页 |
4.1.2 析出相形成与演变规律 | 第59-65页 |
4.2 不同预时效工艺下的烘烤硬化性 | 第65-70页 |
4.2.1 力学性能对比 | 第65-66页 |
4.2.2 析出相组织分析 | 第66-70页 |
4.3 分析讨论 | 第70-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
5 Zn对等温预时效态Al-Mg-Si-Cu合金室温停放效应的影响 | 第76-96页 |
5.1 室温停放行为 | 第76-83页 |
5.1.1 力学性能分析 | 第76-77页 |
5.1.2 原子团簇演变 | 第77-83页 |
5.2 室温停放对烘烤硬化性的影响 | 第83-91页 |
5.2.1 烘烤硬化行为 | 第83-84页 |
5.2.2 析出相组织特征 | 第84-91页 |
5.3 分析讨论 | 第91-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
6.Al-Mg-Si-Cu-Zn合金降温预时效工艺及其室温停放效应研究 | 第96-128页 |
6.1 非等温预时效中冷却速率对烘烤硬化性的影响 | 第97-102页 |
6.1.1 力学性能对比 | 第97-98页 |
6.1.2 析出相形貌 | 第98-102页 |
6.2 降温预时效工艺的设计与优化 | 第102-104页 |
6.3 降温预时效对室温停放效应的影响 | 第104-121页 |
6.3.1 力学性能分析 | 第105-106页 |
6.3.2 室温停放中原子团簇演变 | 第106-114页 |
6.3.3 烘烤硬化后析出相组织特征 | 第114-121页 |
6.4 分析讨论 | 第121-126页 |
6.5 本章小结 | 第126-128页 |
结论 | 第128-131页 |
参考文献 | 第131-147页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第147-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
作者简介 | 第149页 |