致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·铝合金导线材料生产及发展现状 | 第16-17页 |
·导电用铝的种类 | 第17-22页 |
·钢芯铝及铝合金绞线(ACSR) | 第18-19页 |
·铝包钢绞线 | 第19页 |
·全铝合金系列绞线 | 第19-22页 |
·铝合金导线的开发 | 第19-20页 |
·铝合金导线的生产工艺 | 第20-21页 |
·高强度铝合金线的标准 | 第21页 |
·全铝合金绞线特点 | 第21-22页 |
·6201铝合金导线 | 第22页 |
·导电材料的电学性能、机械性能和耐腐蚀性能 | 第22-26页 |
·导电材料的电学性能 | 第23页 |
·导电材料的力学性能简介 | 第23-24页 |
·抗拉强度σ_b | 第23页 |
·延伸率δ | 第23-24页 |
·硬度 | 第24页 |
·导电材料的耐腐蚀性能 | 第24-26页 |
·铝合金的点蚀现象 | 第25页 |
·铝合金的晶间腐蚀现象 | 第25页 |
·Sc对铝合金耐蚀性能的影响 | 第25-26页 |
·影响铝合金导电性的因素 | 第26-28页 |
·化学成分 | 第26-27页 |
·基本杂质元素Fe和Si | 第26-27页 |
·其他杂质元素 | 第27页 |
·熔体精炼工艺的影响 | 第27-28页 |
·制造方法和工艺的影响 | 第28页 |
·金属元素钪 | 第28-29页 |
·课题研究的理论意义和应用价值 | 第29页 |
·本论文主要研究的内容 | 第29-30页 |
第二章 实验内容 | 第30-40页 |
·实验试样制备 | 第30-33页 |
·成分设计 | 第30-31页 |
·镁元素的设计 | 第30页 |
·硅元素的设计 | 第30页 |
·钪元素的设计 | 第30页 |
·杂质元素的控制 | 第30-31页 |
·材料的准备和配重 | 第31-32页 |
·熔炼和浇铸 | 第32-33页 |
·合金的熔炼 | 第32-33页 |
·合金的浇铸 | 第33页 |
·热挤压 | 第33页 |
·热处理 | 第33-36页 |
·均匀化处理 | 第34页 |
·淬火 | 第34页 |
·T5热处理 | 第34-35页 |
·T6热处理 | 第35-36页 |
·T8热处理 | 第36页 |
·合金的机械性能测试 | 第36-37页 |
·抗拉强度的测量 | 第36页 |
·硬度的测量 | 第36-37页 |
·合金的电学性能测试 | 第37-38页 |
·合金的耐腐蚀性能测试 | 第38-39页 |
·盐雾腐蚀实验 | 第38页 |
·Tafel极化曲线实验 | 第38-39页 |
·试样组织表征 | 第39-40页 |
·金相(OM) | 第39页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第39页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第39-40页 |
第三章 T5处理对含钪6201铝合金性能组织的影响 | 第40-50页 |
·含钪量对铸态组织的影响 | 第40-41页 |
·T5态含钪6201铝合金的性能和组织 | 第41-45页 |
·含钪量对T5态合金机械性能和电学性能的影响 | 第41-42页 |
·含钪量对T5态合金组织的影响 | 第42-44页 |
·T5态合金的拉伸断口分析 | 第44-45页 |
·挤压态、固溶态和T5态合金性能对比 | 第45-46页 |
·T5态合金的耐腐蚀性能 | 第46-50页 |
·盐雾腐蚀 | 第46-48页 |
·极化曲线 | 第48-50页 |
第四章 T6处理对含钪6201铝合金组织性能的影响 | 第50-54页 |
·T6态合金的机械性能与导电性能 | 第50-51页 |
·T6处理对合金耐蚀性能的影响 | 第51-53页 |
·T6态与挤压态合金性能对比 | 第53-54页 |
第五章 T8处理对含钪6201铝合金组织性能的影响 | 第54-59页 |
·T8态合金机械性能与电学性能 | 第54-56页 |
·T8处理对合金耐蚀性能的影响 | 第56-57页 |
·T8态与挤压态合金性能对比 | 第57-59页 |
第六章 T5、T6和T8态含钪6201铝合金性能对比 | 第59-63页 |
·T5、T6和T8态合金机械性能对比 | 第59页 |
·T5、T6和T8态合金导电性能对比 | 第59-60页 |
·T5、T6和T8态合金耐腐蚀性能对比 | 第60-63页 |
第七章 全文总结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第69页 |