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添加Sn、Ag对Al-Zn-Mg-Cu合金组合与性能的影响

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-9页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 Al-Zn-Mg-Cu系合金的发展概况第9-14页
        1.1.1 国外的发展第9-12页
        1.1.2 国内的发展第12-14页
    1.2 Al-Zn-Mg-Cu系合金的时效组织与性能第14-16页
        1.2.1 时效析出相及析出序列第14-15页
        1.2.2 微观组织结构与性能第15-16页
    1.3 Al-Zn-Mg-Cu系合金的断裂与腐蚀第16-22页
        1.3.1 断裂韧性第17-21页
        1.3.2 抗腐蚀性能第21-22页
    1.4 提高Al-Zn-Mg-Cu系合金性能的主要途径第22-26页
        1.4.1 提高熔铸质量第23页
        1.4.2 微合金化第23-25页
        1.4.3 热处理制度第25-26页
    1.5 本课题的研究意义和内容第26-28页
第二章 材料制备和实验方法第28-35页
    2.1 实验合金制备第28页
    2.2 实验合金的热处理与轧制变形第28-30页
        2.2.1 均匀化第29页
        2.2.2 轧制变形第29页
        2.2.3 固溶处理第29-30页
        2.2.4 人工时效处理第30页
    2.3 微观组织观察第30-31页
        2.3.1 金相显微组织(OM)第30页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第30页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)第30-31页
        2.3.4 透射电镜(TEM)第31页
        2.3.5 差示扫描量热分析(DSC)第31页
        2.3.6 极化曲线分析(EIS)第31页
    2.4 性能测定第31-35页
        2.4.1 硬度测试第31-32页
        2.4.2 拉伸性能测试第32页
        2.4.3 断裂韧性测试第32-33页
        2.4.4 腐蚀性能测试第33-35页
第三章 Sn对Al-Zn-Mg-Cu合金组织与性能的影响第35-44页
    3.1 引言第35页
    3.2 Al-Zn-Mg-Cu(-Sn)合金铸态组织的研究第35-39页
        3.2.1 添加Sn对合金晶粒尺寸的影响第35-36页
        3.2.2 铸态合金的EDS及XRD分析第36-39页
    3.3 Al-Zn-Mg-Cu(-Sn)合金均匀化退火组织的研究第39-41页
        3.3.1 合金铸态的DSC分析第39-40页
        3.3.2 均匀化处理后残留相的分析第40-41页
    3.4 单级时效行为第41-42页
    3.5 拉伸力学性能第42页
    3.6 断裂韧性第42-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第四章 Sn和Ag对Al-Zn-Mg-Cu合金组织与性能的影响第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 Al-Zn-Mg-Cu(-Sn-Ag)合金组织的研究第44-49页
        4.2.1 合金铸态组织观察第44-45页
        4.2.2 合金铸态的EDS和XRD分析第45-49页
    4.3 单级时效行为第49-51页
    4.4 拉伸力学性能第51-52页
    4.5 断裂韧性第52-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第五章 Sn和Ag对Al-Zn-Mg-Cu合金腐蚀性能的影响第56-64页
    5.1 引言第56页
    5.2 Al-Zn-Mg-Cu(-Sn)的腐蚀行为第56-58页
        5.2.1 Sn对Al-Zn-Mg-Cu晶间腐蚀的影响第56-58页
        5.2.2 Sn对Al-Zn-Mg-Cu剥落腐蚀的影响第58页
    5.3 Al-Zn-Mg-Cu(-Sn-Ag)的腐蚀行为第58-60页
        5.3.1 复合添加Sn和Ag对Al-Zn-Mg-Cu晶间腐蚀的影响第58-60页
        5.3.2 复合添加Sn和Ag对Al-Zn-Mg-Cu合金剥落腐蚀的影响第60页
    5.4 Sn和Ag元素对Al-Zn-Mg-Cu合金抗腐蚀性的影响机理第60-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-66页
参考文献第66-73页
攻读硕士期间主要研究成果第73-74页
致谢第74页

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