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RRA处理对Al-6Zn-2Mg-2Cu合金组织及耐蚀性的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的概况第9-10页
        1.1.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的简介第9页
        1.1.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的应用第9-10页
    1.2 Al-Zn-Mg-Cu合金微观组织对其性能的影响第10-12页
        1.2.1 基体沉淀相(MPt)对Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影响第11页
        1.2.2 晶界析出相(GBP)对Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影响第11-12页
        1.2.3 晶界无沉淀析出带(PFZ)对Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影响第12页
    1.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的回归再时效处理第12-15页
        1.3.1 回归再时效处理工艺第13-14页
        1.3.2 回归再时效处理对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响第14-15页
        1.3.3 回归再时效处理在Al-Zn-Mg-Cu合金中的研究及应用第15页
    1.4 Al-Zn-Mg-Cu合金的腐蚀研究第15-18页
        1.4.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的点蚀第16页
        1.4.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的剥落腐蚀第16-17页
        1.4.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的晶间腐蚀第17页
        1.4.4 Al-Zn-Mg-Cu合金的应力腐蚀第17-18页
    1.5 研究的意义及内容第18-20页
        1.5.1 研究意义第18-19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
第2章 实验材料、设备及方法第20-24页
    2.1 实验材料及设备第20页
        2.1.1 实验材料第20页
        2.1.2 实验设备第20页
    2.2 实验方法第20-24页
        2.2.1 试样的制备第20-21页
        2.2.2 性能测试第21-22页
        2.2.3 显微组织观察第22页
        2.2.4 腐蚀实验第22-24页
第3章 实验结果及分析第24-59页
    3.1 固溶态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的显微组织第24-26页
    3.2 T6态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的组织性能第26-29页
        3.2.1 T6态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的显微组织第26-28页
        3.2.2 T6态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的性能第28-29页
    3.3 双级时效态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的组织性能第29-34页
        3.3.1 双级时效态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的硬度、电导率及拉伸性能第29-32页
        3.3.2 双级时效态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的显微组织第32-34页
    3.4 RRA热处理制度确定第34-39页
        3.4.1 Al-6Zn-2Mg-2Cu合金晶界η相的形貌第34-35页
        3.4.2 晶界处η相粗化动力学分析第35-38页
        3.4.3 RRA热处理制度的确定第38-39页
    3.5 RRA处理对Al-6Zn-2Mg-2Cu合金微观组织的影响第39-42页
    3.6 RRA处理对Al-6Zn-2Mg-2Cu合金性能的影响第42-46页
        3.6.1 RRA处理对Al-6Zn-2Mg-2Cu合金硬度及电导率的影响第42-43页
        3.6.2 RRA处理对Al-6Zn-2Mg-2Cu合金拉伸性能的影响第43-44页
        3.6.3 RRA处理后的Al-6Zn-2Mg-2Cu合金拉伸断口形貌第44-46页
    3.7 RRA态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金耐腐蚀性研究第46-59页
        3.7.1 RRA态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的晶间腐蚀第46-48页
        3.7.2 RRA态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的剥落腐蚀第48-56页
        3.7.3 RRA态Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的电化学腐蚀第56-59页
第4章 结论第59-60页
参考文献第60-64页
在学研究成果第64-65页
致谢第65页

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