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 |