摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 亚共晶Al-Si合金研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 细化初生α-Al | 第9页 |
1.2.2 变质共晶硅 | 第9-10页 |
1.2.3 去除杂质元素 | 第10-11页 |
1.3 A356合金中共晶硅的变质元素 | 第11-15页 |
1.3.1 Na元素变质剂 | 第12页 |
1.3.2 Sr元素变质剂 | 第12页 |
1.3.3 Sb元素变质剂 | 第12-13页 |
1.3.4 Ca元素变质剂 | 第13页 |
1.3.5 Te元素变质剂 | 第13页 |
1.3.6 Ba元素变质剂 | 第13页 |
1.3.7 Co元素变质剂 | 第13-14页 |
1.3.8 稀土元素变质剂 | 第14-15页 |
1.3.9 其它共晶硅变质方法 | 第15页 |
1.4 Al-Si合金变质机理 | 第15-22页 |
1.4.1 变质抑制形核机制 | 第15-17页 |
1.4.2 变质改变生长方式机制 | 第17-21页 |
1.4.3 不同工艺参数对共晶硅变质效果的影响 | 第21-22页 |
1.5 本文主要研究思路 | 第22-24页 |
2 实验方法 | 第24-31页 |
2.1 实验材料及设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验材料选取 | 第24页 |
2.1.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.2 合金的熔炼与制备 | 第25-26页 |
2.2.1 工业A356合金的制备 | 第25页 |
2.2.2 高纯Al-7Si-(P)合金的制备 | 第25-26页 |
2.3 材料成分分析与力学性能测试 | 第26-28页 |
2.3.1 成分分析 | 第26页 |
2.3.2 微观组织分析 | 第26-27页 |
2.3.3 力学性能测试 | 第27-28页 |
2.4 热处理工艺 | 第28-29页 |
2.5 冷却曲线采集与液淬实验 | 第29-31页 |
3 Er元素对A356合金组织与力学性能的影响 | 第31-44页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 Er元素对A356合金组织的影响 | 第31-38页 |
3.2.1 Er元素对A356合金中初生α-Al的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 Er元素对共晶硅的影响 | 第33-36页 |
3.2.3 Er元素对A356合金凝固行为影响 | 第36-37页 |
3.2.4 液淬宏观组织 | 第37-38页 |
3.3 T6热处理对A356合金组织的影响 | 第38-40页 |
3.4 Er含量对A356合金力学性能的影响 | 第40-41页 |
3.5 断口分析 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
4 变质工艺对Er元素变质效果的影响 | 第44-54页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 冷速对共晶硅变质效果的影响 | 第44-46页 |
4.3 变质温度对硅相形貌的影响 | 第46-48页 |
4.4 保温时间对硅相变质效果的影响 | 第48-51页 |
4.5 重熔对共晶硅形貌的影响 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
5 Er与P交互作用对Al-7Si合金中共晶硅变质效果的影响 | 第54-69页 |
5.1 前言 | 第54-55页 |
5.2 Er与P在高纯Al-7Si合金中交互作用 | 第55-63页 |
5.2.1 液淬宏观组织 | 第55-56页 |
5.2.2 液淬微观组织及热分析曲线 | 第56-61页 |
5.2.3 Er元素在Al-7Si合金中分布 | 第61-63页 |
5.3 Er变质亚共晶Al-7Si合金变质机制探讨 | 第63-68页 |
5.3.1 A356合金冷却曲线分析 | 第63-65页 |
5.3.2 Er变质对共晶硅生长的影响 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间科研项目及科研成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |