首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

汽车用高性能铝合金强化析出相的演变及调控

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第19-45页
    1.1 多组元铝合金的时效析出过程第20-27页
        1.1.1 空位和溶质原子扩散第20-24页
        1.1.2 形核、长大以及粗化和溶解第24-27页
        1.1.3 新的长大和粗化理论第27页
    1.2 铝合金中析出相的强化和原子尺度调控第27-34页
        1.2.1 铝合金析出硬化机理第27-28页
        1.2.2 合金元素的影响第28-29页
        1.2.3 时效处理工艺的影响第29-31页
        1.2.4 变形的影响第31-34页
    1.3 汽车用Al-Si-(Mg)合金第34-35页
    1.4 Al-Mg-Si-(Cu)合金第35-42页
        1.4.1 早期析出相的结构及稳定性第35-38页
        1.4.2 中后期析出相的结构及稳定性第38-39页
        1.4.3 纳米析出相结构演变及其与性能间的关系第39-41页
        1.4.4 含铜的 6×××系合金(Al Mg Si Cu)中的析出相问题第41-42页
    1.5 本论文的研究意义、目的、内容和创新点第42-45页
        1.5.1 研究意义和目的第42-43页
        1.5.2 研究内容第43-45页
第2章 实验过程和研究方法第45-54页
    2.1 实验材料及加工方法第45-46页
    2.2 测试方法第46-47页
        2.2.1 力学性能测试第46页
        2.2.2 腐蚀性能评估第46-47页
        2.2.3 电学性能测试第47页
        2.2.4 热分析测试第47页
    2.3 材料显微结构表征第47-53页
        2.3.1 表征样品制备第47页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第47-48页
        2.3.3 高分辨率透射电镜(H/TEM)第48页
        2.3.4 高角度环形暗场显微技术(HAADF)第48-49页
        2.3.5 系列欠焦像出射面波函数重构技术(TF-REW)第49-53页
    2.4 计算和模拟第53-54页
        2.4.1 基于密度泛函(DFT)的第一性原理计算第53页
        2.4.2 图像计算与模拟第53页
        2.4.3 微观结构信息统计第53-54页
第三章 Al-Si-(Mg)合金的时效析出特性第54-62页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 多重纳米孪晶硅的析出第55-58页
        3.2.1 铝基体中的Si析出相第55页
        3.2.2 纳米孪晶Si的析出第55-56页
        3.2.3 Si纳米孪晶的晶体学特征第56-58页
    3.3 硅颗粒球化处理对时效硬化的负面影响第58-61页
        3.3.1 固溶时间对人工时效的影响第58-59页
        3.3.2 固溶过程中Mg在孔洞处的富集第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第4章 Al-Mg-Si-Cu合金中纳米析出相的原子结构演变第62-74页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 Al-Mg-Si-Cu合金中的纳米析出相第63-65页
        4.2.1 商用合金时效硬化曲线第63页
        4.2.2 合金时效后期的析出相第63-64页
        4.2.3 纳米析出相的结构测定第64-65页
    4.3 三角亚单元的排布第65-69页
    4.4 四元强化相的转变路径第69-72页
    4.5 界面控制的相转变第72页
    4.6 本章小结第72-74页
第5章 Al-Mg-Si-(Cu)合金的快速时效硬化效应及其调控第74-84页
    5.1 引言第74页
    5.2 早期时效硬化响应第74-75页
    5.3 不同合金析出相形貌的对比第75-78页
    5.4 与快速硬化效应相关析出相的点阵结构第78-79页
    5.5 Cu元素在早期析出中的作用第79-80页
    5.6 新型车身用铝合金板材及其热处理方法第80-83页
        5.6.1 汽车车身用铝合金板材背景第80-81页
        5.6.2 具有良好快速烘烤硬化特性的新型车身用铝板第81-83页
    5.7 本章小结第83-84页
第6章 结合变形和时效调控铝合金中纳米硬化相的析出第84-94页
    6.1 前言第84-85页
    6.2 改进的热加工工艺第85页
    6.3 新工艺与传统T6工艺制备合金的力学性能对比第85-86页
    6.4 微观结构演变第86-89页
    6.5 预处理对调控后期时效析出的重要性第89-90页
    6.6 变形与时效结合制备高性能铝合金的普适性第90-91页
    6.7 抗腐蚀性和强度的良好结合第91-92页
    6.8 导电率和强度的良好结合第92-93页
    6.9 本章小结第93-94页
第7章 后续时效对变形Al-Mg-Si-Cu合金微观结构和性能的影响第94-109页
    7.1 引言第94-95页
    7.2 后续时效温度对时效硬化行为的影响第95-96页
    7.3 变形和时效合金中强度和塑性的结合第96-97页
    7.4 析出反应的热分析第97-98页
    7.5 70℃时效样品的微观结构第98-99页
    7.6 120℃时效样品的微观结构第99-100页
    7.7 150℃时效样品的微观结构第100-103页
    7.8 180℃时效样品的微观结构第103-105页
    7.9 力学性能与微观结构演变的关系第105-107页
    7.10本章小结第107-109页
第8章 预处理对结合变形和时效制备的Al-Mg-Si-Cu合金显微结构和力学性能的影响第109-124页
    8.1 引言第109-110页
    8.2 合金的热加工第110页
    8.3 实验结果第110-118页
        8.3.1 合金材料的加工性第110-111页
        8.3.2 时效硬化响应第111-112页
        8.3.3 强度和塑性的结合第112-113页
        8.3.4 时效析出反应第113-114页
        8.3.5 最终的微观结构第114-118页
    8.4 分析讨论第118-122页
        8.4.1 溶质原子与缺陷在变形过程中的交互作用第118-121页
        8.4.2 不同预处理的合金在后续时效时微观结构的演变第121-122页
    8.5 本章结论第122-124页
结论第124-126页
本论文创新点和以后工作展望第126-127页
参考文献第127-145页
致谢第145-147页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第147-149页
参加的国际学术会议第149页
参与的项目第149页

论文共149页,点击 下载论文
上一篇:汽车车身振动噪音控制混合数值方法研究
下一篇:新型光谱定量分析模型及其在复杂多相体系中的应用研究