摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
本文的创新点与主要贡献 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 铝合金在压铸行业的应用现状 | 第17-22页 |
1.1.1 引言 | 第17-19页 |
1.1.2 Al-Si合金在压铸生产中的应用 | 第19-20页 |
1.1.3 压力铸造条件下过共晶Al-Si合金的凝固组织特点 | 第20-22页 |
1.2 过共晶Al-Si合金细化处理的研究现状 | 第22-26页 |
1.2.1 过共晶Al-Si合金的细化处理 | 第23-24页 |
1.2.2 AlP颗粒在Al-Si熔体中的溶解与形核行为分析 | 第24-25页 |
1.2.3 提高AlP颗粒对初晶Si细化效率的方法 | 第25-26页 |
1.3 适应于压铸生产的低温细化处理技术 | 第26-29页 |
1.3.1 过共晶Al-Si合金的压铸生产工艺 | 第26-28页 |
1.3.2 低温细化处理对Al-P系中间合金带来的要求及挑战 | 第28-29页 |
1.4 本文选题意义及研究内容 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-33页 |
第二章 试验材料及研究方法 | 第33-37页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 研究思路及技术路线 | 第33-34页 |
2.3 试验材料及试验方法 | 第34-35页 |
2.3.1 试验材料及制备方法 | 第34页 |
2.3.2 试验设备及辅助工具 | 第34-35页 |
2.3.3 试样的制备 | 第35页 |
2.4 试样的组织结构表征及性能测试 | 第35-37页 |
2.4.1 组织结构的显微分析 | 第35-36页 |
2.4.2 性能测试 | 第36-37页 |
第三章 变形对Al-P合金中AlP分布形态及低温细化行为的影响 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 Al-3.5P合金变形后AlP分布形态分析 | 第37-40页 |
3.3 变形对Al-3.5P中间合金的低温细化行为的影响 | 第40-43页 |
3.4 变形过程中AlP/Al界面转变机制 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
第四章 Al-Fe-P体系中弥散型AlP原位合成及控制 | 第49-71页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 Al-Fe-P合金制备及Al/Fe-P界面的扩散反应 | 第49-58页 |
4.2.1 Al-Fe-P体系反应热力学分析 | 第50-51页 |
4.2.2 制备温度对Al-Fe-P合金微观组织的影响 | 第51-54页 |
4.2.3 Fe-P颗粒尺寸对Al-Fe-P合金反应进程的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 保温时间对Al-Fe-P合金反应进程的影响 | 第55-56页 |
4.2.5 Al-Fe_xP反应的动力学分析 | 第56-58页 |
4.3 Al-Fe-P体系中AlP颗粒的原位合成及演变机制 | 第58-66页 |
4.4 Al-Fe-P体系的液固反应机制及模型建立 | 第66-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第五章 弥散型Al-(Fe)-P中间合金的低温细化行为与工业应用 | 第71-85页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 弥散型Al-Fe-P合金对A390合金的低温细化行为研究 | 第71-76页 |
5.2.1 正交试验参数设计 | 第71-72页 |
5.2.2 最优化工艺分析 | 第72-75页 |
5.2.3 细化机制分析 | 第75-76页 |
5.3 Al-(Fe)-P中间合金在挤压铸造生产中的应用 | 第76-80页 |
5.3.1 Al-(Fe)-P中间合金对挤压铸造条件下A390合金的细化行为 | 第76-78页 |
5.3.2 Al-(Fe)-P中间合金对挤压铸造条件下A390合金的性能影响 | 第78-80页 |
5.4 Al-Fe-P中间合金在压力铸造生产中的应用 | 第80-84页 |
5.5 本章小结 | 第84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
附录 | 第89-90页 |
附录(Ⅰ):攻读硕士学位期间发表论文 | 第89页 |
附录(Ⅱ):攻读硕士学位期间参加的学术会议 | 第89页 |
附录(Ⅲ):攻读硕士学位期间获得奖励 | 第89-90页 |
附件 | 第90页 |