摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 Al-Cu-Mg-Ag合金的发展概况 | 第10-11页 |
1.2 Al-Cu-Mg-Ag合金的主要组元及其微合金化研究 | 第11-15页 |
1.2.1 主要合金元素 | 第11-13页 |
1.2.2 微合金化研究 | 第13-15页 |
1.3 Al-Cu-Mg-Ag合金的耐热性研究 | 第15-18页 |
1.3.1 Al-Cu-Mg-Ag合金中?相的稳定性 | 第15-16页 |
1.3.2 Al-Cu-Mg-Ag合金的高温性能 | 第16-18页 |
1.4 Al-Cu-Mg-(Ag)合金的耐腐蚀性研究 | 第18-20页 |
1.4.1 点蚀 | 第18-19页 |
1.4.2 晶间腐蚀 | 第19-20页 |
1.4.3 剥落腐蚀 | 第20页 |
1.5 本文研究目的和内容 | 第20-22页 |
2 合金的制备与研究方法 | 第22-27页 |
2.1 实验方案 | 第22-23页 |
2.2 合金的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 合金的成分设计 | 第23页 |
2.2.2 合金的熔炼与制造 | 第23页 |
2.2.3 合金的热处理工艺 | 第23-24页 |
2.3 合金的性能测试 | 第24-26页 |
2.3.1 DSC测试 | 第24页 |
2.3.2 硬度测试 | 第24页 |
2.3.3 拉伸性能测试 | 第24-25页 |
2.3.4 晶间腐蚀性能测试 | 第25页 |
2.3.5 动电位极化测试 | 第25-26页 |
2.4 合金的微观组织观察 | 第26-27页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第26页 |
2.4.2 晶粒度大小统计 | 第26页 |
2.4.3 XRD组织观察 | 第26页 |
2.4.4 SEM组织观察及能谱分析 | 第26页 |
2.4.5 TEM组织观察 | 第26-27页 |
3 Cr对Al-Cu-Mg-Ag合金的组织与性能的影响 | 第27-51页 |
3.1 Cr对Al-Cu-Mg-Ag合金的微观组织与室温拉伸性能的影响 | 第27-38页 |
3.1.1 铸态组织 | 第27-30页 |
3.1.2 均匀化退火与热挤压 | 第30-32页 |
3.1.3 固溶与时效热处理 | 第32-33页 |
3.1.4 T6 态组织 | 第33-36页 |
3.1.5 合金的室温拉伸 | 第36-38页 |
3.1.6 分析与讨论 | 第38页 |
3.2 Cr对Al-Cu-Mg-Ag合金耐热性能的影响 | 第38-45页 |
3.2.1 高温拉伸与断口形貌 | 第38-42页 |
3.2.2 热暴露后的室温拉伸与断口形貌 | 第42-45页 |
3.2.3 分析与讨论 | 第45页 |
3.3 Cr对Al-Cu-Mg-Ag合金耐腐蚀性能的影响 | 第45-49页 |
3.3.1 晶间腐蚀 | 第45-46页 |
3.3.2 动电位极化 | 第46-47页 |
3.3.3 微观组织 | 第47-48页 |
3.3.4 分析与讨论 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
4 Sc对Al-Cu-Mg-Ag合金的组织与性能的影响 | 第51-69页 |
4.1 Sc对Al-Cu-Mg-Ag合金的微观组织与室温拉伸性能的影响 | 第51-60页 |
4.1.1 铸态组织 | 第51-53页 |
4.1.2 均匀化退火与热挤压 | 第53-55页 |
4.1.3 固溶与时效热处理 | 第55-56页 |
4.1.4 T6 态组织 | 第56-58页 |
4.1.5 合金的室温拉伸 | 第58-59页 |
4.1.6 分析与讨论 | 第59-60页 |
4.2 Sc对Al-Cu-Mg-Ag合金耐热性能的影响 | 第60-65页 |
4.2.1 高温拉伸与断口形貌 | 第60-62页 |
4.2.2 热暴露后的室温拉伸与断口形貌 | 第62-64页 |
4.2.3 分析与讨论 | 第64-65页 |
4.3 Sc对Al-Cu-Mg-Ag合金耐腐蚀性能的影响 | 第65-67页 |
4.3.1 晶间腐蚀 | 第65-66页 |
4.3.2 动电位极化 | 第66页 |
4.3.3 微观组织 | 第66-67页 |
4.3.4 分析与讨论 | 第67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
5 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
个人简历及攻读硕士学位期间的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |