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稀土钇及热处理工艺对ZL114A合金组织和性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 ZL114A合金简介第15-17页
    1.3 铸造铝硅合金变质处理方法第17-22页
        1.3.1 钠变质第17-18页
        1.3.2 锶变质第18-19页
        1.3.3 锑变质第19-20页
        1.3.4 稀土变质第20-21页
        1.3.5 复合变质第21-22页
    1.4 铸造铝硅合金变质机制第22-24页
        1.4.1 异质形核机制第22页
        1.4.2 孪晶凹谷机制第22-23页
        1.4.3 界面台阶机制第23-24页
        1.4.4 杂质诱导孪晶理论第24页
    1.5 铸造铝硅合金的热处理第24-26页
        1.5.1 固溶处理第25-26页
        1.5.2 时效处理第26页
    1.6 本文研究的目的、意义及主要内容第26-28页
第2章 实验材料及研究方法第28-33页
    2.1 实验方案第28-29页
    2.2 实验过程第29-30页
        2.2.1 合金熔炼第29页
        2.2.2 合金热处理第29-30页
    2.3 分析测试手段第30-33页
        2.3.1 金相观察第30页
        2.3.2 扫描电镜分析第30页
        2.3.3 XRD物相分析第30页
        2.3.4 拉伸性能测试第30-31页
        2.3.5 硬度测试第31页
        2.3.6 冷却曲线分析第31-32页
        2.3.7 极化曲线测定第32-33页
第3章 稀土Y添加量对ZL114A合金组织性能的影响第33-48页
    3.1 稀土Y对ZL114A合金微观组织的影响第33-40页
        3.1.1 稀土Y对初晶α-Al的作用第33-35页
        3.1.2 Y细化α-Al枝晶机理分析第35-37页
        3.1.3 稀土Y对共晶硅的变质作用第37-39页
        3.1.4 Y变质共晶硅机理分析第39-40页
    3.2 稀土Y对ZL114A合金力学性能的影响第40-43页
        3.2.1 对合金拉伸性能的影响第41-42页
        3.2.2 对合金硬度的影响第42页
        3.2.3 断裂机制分析第42-43页
    3.3 稀土Y对ZL114A合金共晶温度的影响第43-45页
    3.4 稀土Y对ZL114A合金耐腐蚀性的影响第45-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 稀土Y对ZL114A合金变质效果的重熔性与长效性第48-55页
    4.1 稀土Y变质效果的重熔性第48-51页
        4.1.1 含不同比例重熔料的ZL114A合金密度第48-49页
        4.1.2 ZL114A合金重熔后的微观组织第49页
        4.1.3 含不同比例重熔料的ZL114A合金重熔后的力学性能第49-51页
    4.2 稀土Y变质效果的长效性第51-53页
        4.2.1 变质时间对合金微观组织的影响第51页
        4.2.2 变质时间对合金硬度的影响第51-52页
        4.2.3 变质时间对合金拉伸性能的影响第52-53页
        4.2.4 不同变质时间的合金拉伸断口形貌第53页
    4.3 本章小结第53-55页
第5章 热处理工艺对Y变质ZL114A合金组织及性能的影响第55-66页
    5.1 固溶温度对ZL114A合金组织及性能的影响第55-58页
        5.1.1 固溶温度对合金组织的影响第55-57页
        5.1.2 固溶温度对合金性能的影响第57-58页
    5.2 固溶时间对ZL114A合金组织及性能的影响第58-61页
        5.2.1 固溶时间对合金组织的影响第58-60页
        5.2.2 固溶时间对合金性能的影响第60-61页
    5.3 ZL114A合金时效处理工艺优化第61-63页
    5.4 分析与讨论第63-65页
        5.4.1 共晶硅球化过程第63-64页
        5.4.2 热处理强化机理第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文)第73页

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