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3003铝合金层状复合结构的设计与强韧性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 层状金属复合材料第12-15页
        1.1.1 层状金属复合材料概述第12-13页
        1.1.2 层状金属复合材料的性能第13-15页
        1.1.3 层状金属复合材料的成型方法第15页
    1.2 叠轧制备层状金属复合材料第15-20页
        1.2.1 轧制复合工艺第15-16页
        1.2.2 累积轧制复合工艺第16-17页
        1.2.3 多层金属复合材料轧制过程中的界面形成过程第17-18页
        1.2.4 轧制复合过程中微观组织演变规律第18-19页
        1.2.5 影响复合板界面结合的因素以及累积叠轧存在的问题第19-20页
    1.3 层状金属复合板的强韧性第20-21页
    1.4 层状金属复合板的断裂行为研究第21-22页
    1.5 铝合金层状复合材料的研究第22-23页
        1.5.1 3003铝合金第22页
        1.5.2 8011铝合金第22-23页
    1.6 退火对铝合金复合板的影响第23-24页
    1.7 课题研究目的和主要内容第24-26页
第2章 实验材料与研究方法第26-34页
    2.1 实验材料第26-27页
    2.2 铝合金层状结构复合板的制备第27-31页
        2.2.1 原材料的表面清理第27页
        2.2.2 3003层状结构复合板的制备过程第27-29页
        2.2.3 3003/8011异质铝合金多层复合板的制备过程第29-30页
        2.2.4 铝合金多层复合板材轧后热处理第30-31页
    2.3 铝合金多层复合板材的微观组织和力学性能测试第31-34页
        2.3.1 金相显微观察第31页
        2.3.2 硬度测试第31-32页
        2.3.3 室温拉伸力学性能测试第32页
        2.3.4 室温拉伸扫面电镜断口分析第32页
        2.3.5 TEM微观组织观察第32-34页
第3章 3003层状结构对组织性能的影响第34-58页
    3.1 3003铝合金板材显微结构分析第34-39页
        3.1.1 3003铝合金板材腐蚀前的金相显微结构第34-35页
        3.1.2 3003铝合金板材阳极覆膜金相显微结构第35-39页
    3.2 3003铝合金板材硬度性能分析第39-40页
    3.3 退火对3003铝合金板材拉伸力学性能的影响第40-44页
        3.3.1 单层铝合金板材拉伸力学性能分析第40-42页
        3.3.2 8层3003铝合金层状结构拉伸力学性能分析第42-43页
        3.3.3 16层3003铝合金层状结构拉伸力学性能分析第43-44页
    3.4 层数对3003铝合金板材拉伸力学性能的影响第44-51页
        3.4.1 未退火态3003板材拉伸力学性能对比第45-46页
        3.4.2 300℃×30min退火3003板材拉伸力学性能对比第46-48页
        3.4.3 350℃×30min退火3003板材拉伸力学性能对比第48-49页
        3.4.4 550℃×30min退火3003板材拉伸力学性能对比第49-51页
    3.5 3003铝合金板材拉伸断口SEM分析第51-57页
        3.5.1 单层3003板材SEM拉伸断口分析第51-53页
        3.5.2 16层3003层状结构SEM拉伸断口分析第53-56页
        3.5.3 不同层数复合板拉伸断口SEM分析第56-57页
    3.6 本章小结第57-58页
第4章 复合型3003层状结构对组织性能的影响第58-88页
    4.1 三种方案层状结构金相显微组织第58-65页
        4.1.1 三种方案层状结构腐蚀前的金相显微组织第58-59页
        4.1.2 1第59-61页
        4.1.3 2第61-63页
        4.1.4 3第63-65页
    4.2 3第65-70页
        4.2.1 3第65-67页
        4.2.2 3第67-70页
    4.3 三种3003/8011层状结构硬度性能分析第70-71页
    4.4 3003/8011复合层状结构力学性能的影响第71-79页
        4.4.1 未退火态拉伸力学性能对比第71-73页
        4.4.2 300℃退火时拉伸力学性能对比第73-76页
        4.4.3 350℃退火时拉伸力学性能对比第76-77页
        4.4.4 550℃退火时拉伸力学性能对比第77-79页
    4.5 三种方案及其与同种16层3003层状结构拉伸力学性能对比第79-82页
    4.6 3第82-85页
    4.7 分析与讨论第85-86页
    4.8 本章小结第86-88页
第5章 结论第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94页

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