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高速连铸连轧AA5052合金板溶体夹杂的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
图和附表清单第12-14页
1 绪论第14-27页
    1.1 高速连铸连轧铝板带生产工艺第14-16页
    1.2 铝合金熔体夹杂的检测方法第16-21页
        1.2.1 溴-甲醇法第16页
        1.2.2 金相法第16-17页
        1.2.3 过滤法第17-19页
        1.2.4 无损检测法第19-21页
    1.3 高速连铸连轧 AA5052 熔体夹杂的研究现状第21-25页
        1.3.1 高速连铸连轧铝熔体中夹杂物的类型及分布规律第21-22页
        1.3.2 高速连铸连轧铝熔体净化工艺研究第22-24页
        1.3.3 细化剂 Al5TiB 对铝熔体的影响第24页
        1.3.4 高速连铸连轧工艺生产中的挂渣现象第24-25页
    1.4 选题背景与本文研究的目的、内容和意义第25-27页
        1.4.1 选题背景及意义第25-26页
        1.4.2 研究内容第26-27页
2 实验方法及材料第27-34页
    2.1 实验方法第27-33页
        2.1.1 测渣方法第27-30页
        2.1.2 熔体流动性分析第30页
        2.1.3 显微组织对比分析第30-31页
        2.1.4 铸嘴涂层第31-32页
        2.1.5 SEM 分析、EDS 分析和 XRD 分析第32页
        2.1.6 性能分析第32-33页
    2.2 实验材料第33-34页
3 高速连铸连轧 AA5052 合金板熔体测渣分析第34-52页
    3.1 引言第34页
    3.2 IPP 金相分析测渣法第34-38页
        3.2.1 测渣工艺第34页
        3.2.2 IPP 金相分析测渣法对高速连铸连轧铝熔体中夹杂的分布统计第34-38页
    3.3 PoDFA 法测渣第38-45页
        3.3.1 测渣工艺第38页
        3.3.2 PoDFA 法对高速连铸连轧 AA5052 熔体中夹杂物的分布统计第38-43页
        3.3.3 渣面积与过滤重量的拟合曲线分析第43-45页
    3.4 Prefil 法测渣第45-49页
        3.4.1 测渣工艺第45-46页
        3.4.2 Prefil 法对高速连铸连轧 AA5052 熔体中夹杂物的分布统计第46-49页
    3.5 金相分析法与国外方法测渣方法的对比第49-50页
    3.6 本章小结第50-52页
4 细化剂 Al5TiB 对高速连铸连轧 AA5052 熔体质量影响第52-65页
    4.1 前言第52页
    4.2 细化剂铝钛硼含量对 AA5052 铝熔体渣形貌的研究第52-55页
    4.3 细化剂铝钛硼对 AA5052 铝熔体流动性的影响第55-57页
    4.4 细化剂铝钛硼含量对 AA5052 组织的影响第57-58页
    4.5 细化剂铝钛硼含量对 AA5052 熔体形核的研究第58-64页
        4.5.1 实验室条件细化效果分析第58-60页
        4.5.2 高速连铸连轧生产条件的细化效果分析第60-64页
    4.6 结论第64-65页
5 高速连铸连轧 AA5052 铸嘴挂渣机理分析及涂层研究第65-76页
    5.1 前言第65页
    5.2 铸嘴挂渣的热力学分析第65-68页
    5.3 铸嘴挂渣的现场分析第68-69页
    5.4 铸嘴挂渣成分分析第69-70页
        5.4.1 XRD 分析第69-70页
        5.4.2 SEM 分析第70页
    5.5 铸嘴挂渣的机理分析第70-72页
    5.6 铸嘴涂层研究第72-75页
        5.6.1 流动性分析第72-73页
        5.6.2 结合力分析第73-74页
        5.6.3 粗糙度分析第74页
        5.6.4 润湿角分析第74-75页
    5.7 本章小结第75-76页
6 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
个人简历及在学期间的学术成果第84页

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