摘要 | 第7-9页 |
abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 选题背景 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究动态 | 第15-19页 |
1.3 研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.4 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验设计与研究方法 | 第22-30页 |
2.1 实验方案及技术路线 | 第22-23页 |
2.2 实验原料 | 第23页 |
2.3 实验设备 | 第23-24页 |
2.3.1 熔炼设备 | 第23页 |
2.3.2 微观组织分析设备 | 第23-24页 |
2.3.3 力学性能测试设备 | 第24页 |
2.3.4 恒久微机差热天平(综合热分析仪) | 第24页 |
2.3.5 其他实验设备 | 第24页 |
2.4 合金制备及其熔体处理方法 | 第24-26页 |
2.4.1 选料配料 | 第24-25页 |
2.4.2 中间合金的熔炼 | 第25页 |
2.4.3 实验合金的制备 | 第25页 |
2.4.4 热速处理方法 | 第25-26页 |
2.5 微观组织及力学性能测试方法 | 第26-30页 |
2.5.1 力学性能测试 | 第26-27页 |
2.5.2 硬度测试 | 第27-28页 |
2.5.3 微观组织分析 | 第28-30页 |
第三章 热速处理对ZL301和3003合金组织及性能的影响 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 ZL301和3003合金熔体热分析 | 第30-35页 |
3.2.1 ZL301合金熔体结构热分析 | 第30-31页 |
3.2.2 3003合金熔体结构热分析 | 第31-33页 |
3.2.3 合金熔体电阻率与温度的关系 | 第33-35页 |
3.3 热速处理对ZL301和3003微观组织和力学性能的影响 | 第35-43页 |
3.3.1 热速处理工艺的确定 | 第35-36页 |
3.3.2 不同熔体处理工艺对ZL301合金凝固组织的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 不同熔体处理工艺对ZL301合金力学性能的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 不同熔体处理工艺对3003合金凝固组织影响 | 第40-41页 |
3.3.5 不同熔体处理工艺对3003力学性能的影响 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 Nb对ZL301、3003合金组织和性能的影响 | 第44-58页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 Al-Nb和Al-Ti二元系统的异同 | 第44-47页 |
4.3 添加Nb对ZL301和3003的影响 | 第47-54页 |
4.3.1 添加Nb对ZL301微观组织及力学性能的影响 | 第47-51页 |
4.3.2 添加Nb对3003微观组织及力学性能的影响 | 第51-53页 |
4.3.3 冷却速度对Nb细化效果的影响 | 第53-54页 |
4.4 细化机理分析 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 新型Al-Nb-B细化剂对ZL301和3003合金组织和性能的影响 | 第58-72页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 Al-Nb-B的制备工艺及微观结构分析 | 第59-62页 |
5.2.1 Al-2Nb-2B的制备工艺 | 第59-60页 |
5.2.2 Al-2Nb-2B的XRD分析 | 第60页 |
5.2.3 Al-2Nb-2B的SEM及EDS分析 | 第60-62页 |
5.3 添加Al-Nb-B对ZL301和3003合金组织和性能的影响 | 第62-68页 |
5.3.1 添加Al-Nb-B对ZL301微观组织及力学性能的影响 | 第62-65页 |
5.3.2 添加Al-Nb-B对3003微观组织及力学性能的影响 | 第65-67页 |
5.3.3 冷却速度对Al-Nb-B细化效果的影响 | 第67-68页 |
5.4 细化机理分析 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-72页 |
第六章 复合处理对两种合金组织和性能的影响 | 第72-78页 |
6.1 引言 | 第72页 |
6.2 复合处理对ZL301和3003合金组织和性能的影响 | 第72-76页 |
6.2.1 复合处理对ZL301合金微观组织和力学性能的影响 | 第72-74页 |
6.2.2 复合处理对3003合金微观组织和力学性能的影响 | 第74-76页 |
6.3 本章小结 | 第76-78页 |
第七章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
附录 | 第90-91页 |