致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
引言 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
·锌铝合金的发展状况 | 第12-13页 |
·锌铝合金在国外的发展状况 | 第12页 |
·锌铝合金在国内的发展状况 | 第12-13页 |
·锌铝合金的组织与性能 | 第13-15页 |
·锌铝合金的基本组元 | 第13-14页 |
·ZA35 合金的室温铸态组织 | 第14页 |
·锌铝合金的性能特点 | 第14-15页 |
·锌铝合金的合金化与变质 | 第15-19页 |
·合金元素的作用 | 第15-17页 |
·变质处理 | 第17-18页 |
·Ti 在锌铝合金中的作用 | 第18-19页 |
·锌铝合金的热处理 | 第19-20页 |
·固溶处理 | 第19-20页 |
·时效处理 | 第20页 |
·锌铝合金的腐蚀行为研究 | 第20-25页 |
·锌铝合金的腐蚀行为简介 | 第20-21页 |
·锌铝合金的腐蚀原理 | 第21-22页 |
·合金元素对 ZA 合金耐蚀性的影响 | 第22-24页 |
·热处理与组织转变对 ZA 合金耐蚀性的影响 | 第24-25页 |
·ZA 合金腐蚀行为的研究展望 | 第25页 |
·研究内容与意义 | 第25-26页 |
·研究内容 | 第25页 |
·研究意义 | 第25-26页 |
2 实验材料及方法 | 第26-32页 |
·合金成分及原材料 | 第26-27页 |
·Zn-Al-Cu-Mn-Mg-Ti 合金成分的设计 | 第26-27页 |
·Zn-Al-Cu-Mn-Mg-Ti 合金的原材料 | 第27页 |
·实验设备 | 第27-28页 |
·熔炼设备 | 第27页 |
·组织观察与分析设备 | 第27页 |
·力学性能测试设备 | 第27-28页 |
·差热分析设备 | 第28页 |
·热处理设备 | 第28页 |
·腐蚀实验设备 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-32页 |
·熔炼工艺 | 第29-30页 |
·合金组织观察 | 第30页 |
·XRD 实验 | 第30页 |
·拉伸实验 | 第30页 |
·布氏硬度实验 | 第30页 |
·差热分析 | 第30-31页 |
·热处理工艺 | 第31页 |
·电化学腐蚀实验 | 第31-32页 |
3 实验结果与分析 | 第32-72页 |
·Ti 对 Zn-Al-Cu-Mn-Mg 合金组织的影响 | 第32-37页 |
·金相组织分析 | 第32-33页 |
·XRD 分析 | 第33-35页 |
·显微组织分析 | 第35-37页 |
·Ti 对 Zn-Al-Cu-Mn-Mg 合金力学性能的影响 | 第37-41页 |
·力学性能分析 | 第37-41页 |
·热处理对 Zn-Al-Cu-Mn-Mg-0.10Ti 合金组织及力学性能的影响 | 第41-54页 |
·差热分析 | 第41-42页 |
·固溶处理制度的研究 | 第42页 |
·固溶温度对合金组织与力学性能的影响 | 第42-46页 |
·固溶时间对合金组织与力学性能的影响 | 第46-48页 |
·时效处理制度的研究 | 第48-49页 |
·时效温度对合金组织与力学性能的影响 | 第49-52页 |
·时效时间对合金组织与力学性能的影响 | 第52-54页 |
·富锰相对 Zn-Al-Cu-Mn-Mg 合金耐腐蚀性能的影响 | 第54-59页 |
·合金中的富锰相 | 第54-55页 |
·富锰相与合金的开路电位(OCP) | 第55-56页 |
·富锰相与合金在 3.5%NaCl 溶液中的动电位极化特征 | 第56-59页 |
·Ti 对 Zn-Al-Cu-Mn-Mg 合金在 3.5%NaCl 溶液中电化学腐蚀的影响 | 第59-66页 |
·Ti 对合金在 3.5%NaCl 溶液中的开路电位的影响 | 第59-60页 |
·Ti 对合金在 3.5%NaCl 溶液中的动电位极化特征的影响 | 第60-66页 |
·Ti 对 Zn-Al-Cu-Mn-Mg 合金在 5% NaOH 溶液中电化学腐蚀的影响 | 第66-72页 |
·Ti 对合金在 5% NaOH 溶液中的开路电位的影响 | 第66-68页 |
·Ti 对合金在 5% NaOH 溶液中的动电位极化特征的影响 | 第68-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
作者简历 | 第78-80页 |
学位论文数据集 | 第80-81页 |