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新型超高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 铝合金的特点和优势第11页
    1.3 Al-Zn-Mg-Cu高强铝合金的发展第11-14页
        1.3.1 国外Al-Zn-Mg-Cu高强铝合金的发展第11-13页
        1.3.2 国内Al-Zn-Mg-Cu高强铝合金的发展第13-14页
    1.4 Al-Zn-Mg-Cu系超高强铝合金合金元素的作用第14-17页
        1.4.1 主要合金元素第15页
        1.4.2 微量合金元素第15-17页
        1.4.3 杂质元素第17页
    1.5 Al-Zn-Mg-Cu系超高强铝合金热处理机制第17-21页
        1.5.1 均匀化处理第17-18页
        1.5.2 固溶处理第18-19页
        1.5.3 时效处理第19-21页
    1.6 Zn含量超过10%的7×××系超高强铝合金研发现状第21-22页
    1.7 本文研究目的和意义第22-23页
第2章 实验材料及研究方法第23-29页
    2.1 熔铸设备的设计第23页
    2.2 实验材料的熔铸第23-24页
        2.2.1 水冷铜模铸造合金的熔铸第23-24页
        2.2.2 半连续铸锭材料的熔铸第24页
    2.3 实验材料的塑形加工第24-25页
        2.3.1 均匀化处理第24页
        2.3.2 水冷铜模铸锭的塑形加工第24页
        2.3.3 半连续实验材料的塑形加工第24-25页
    2.4 实验材料样品的强化热处理第25页
        2.4.1 固溶处理第25页
        2.4.2 时效处理第25页
    2.5 研究方法第25-27页
        2.5.1 低倍试样的制备与观察第25页
        2.5.2 金相样品的制备与观察第25-26页
        2.5.3 扫描电镜(SEM)样品制备与能谱(EDX)分析第26页
        2.5.4 差热分析(DSC)第26页
        2.5.5 电导率测试第26页
        2.5.6 硬度测量第26页
        2.5.7 拉伸试样的制备与测试第26-27页
    2.6 实验设备第27-29页
第3章 设备制造第29-33页
    3.1 水冷铜模设备的制造第29-30页
    3.2 水冷铜模小铸锭实物图及合金铸锭横断面的实物照第30-31页
    3.3 水冷铜模小铸锭横断面的低倍组织第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 水冷铜模铸造合金组织及轧制工艺研究第33-47页
    4.1 水冷铜模铸造合金铸锭铸态金相组织第33-34页
    4.2 水冷铜模铸造合金铸锭均匀化处理后金相组织第34-35页
    4.3 水冷铜模铸造合金轧制工艺的探究第35-45页
        4.3.1 不同压下率下普通轧制轧裂工艺探究第36-37页
        4.3.2 不同压下率下经过预处理轧制工艺探究第37-43页
        4.3.3 中温预处理轧制工艺探究第43-45页
    4.4 本章小结第45-47页
第5章 半连续铸造合金组织及轧制组织性能第47-71页
    5.1 三种不同合金的铸造工艺研究第47-49页
    5.2 三种不同合金的半连续铸锭铸态组织观察第49-56页
        5.2.1 三种不同合金的半连续铸锭铸态低倍组织观察第49-50页
        5.2.2 三种不同合金半连续铸锭铸态金相组织第50-52页
        5.2.3 三种不同合金的铸锭铸态扫描电镜组织及其能谱分析第52-56页
    5.3 三种不同合金铸锭的DSC分析第56-57页
    5.4 三种不同合金的铸锭铸态均匀化处理后组织分析第57-62页
        5.4.1 三种不同合金的铸锭铸态均匀化扫描电镜组织及其能谱分析第58-61页
        5.4.2 三种不同合金的铸锭均匀化处理后DSC分析第61-62页
    5.5 三种不同合金热轧后的组织分析第62-69页
        5.5.1 三种不同合金热轧后金相组织观察第64-65页
        5.5.2 三种不同合金热轧后扫描电镜组织及能谱分析第65-69页
    5.6 本章小结第69-71页
第6章 半连续铸造合金板材强化热处理组织性能研究第71-97页
    6.1 三种不同合金热轧板的过烧温度的分析第71-72页
    6.2 固溶时效处理制度的研究第72-93页
        6.2.1 固溶处理后的电导率及硬度测试第72-74页
        6.2.2 三种合金热轧板固溶处理后金相组织分析第74-80页
        6.2.3 三种合金热轧板固溶处理后扫描电镜及能谱分析第80-86页
        6.2.4 三种不同合金热轧板固溶处理后DSC分析第86-89页
        6.2.5 三种不同合金热轧板双级固溶处理过烧后扫描电镜及能谱分析第89-93页
    6.3 热轧板固溶时效处理后的力学性能研究第93-95页
    6.4 本章小结第95-97页
第7章 结论第97-99页
参考文献第99-103页
致谢第103页

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