摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 本文研究背景 | 第13-14页 |
1.2 6000系铝合金的发展概况 | 第14-16页 |
1.3 合金元素对6000系铝合金组织性能影响 | 第16-18页 |
1.4 铝合金强化方法 | 第18-19页 |
1.5 6000系铝合金的腐蚀 | 第19-20页 |
1.6 本文主要研究目的和内容 | 第20-22页 |
第二章 合金制备与实验检测方法 | 第22-29页 |
2.1 实验方案 | 第22-25页 |
2.1.1 合金成分设计 | 第22-23页 |
2.1.2 合金的熔铸及成分检测 | 第23-24页 |
2.1.3 合金均质化退火、锻压及固溶时效工艺 | 第24-25页 |
2.2 合金性能测试 | 第25-27页 |
2.2.1 显微硬度 | 第25-26页 |
2.2.2 电导率 | 第26页 |
2.2.3 拉伸性能 | 第26页 |
2.2.4 抗腐蚀性能 | 第26-27页 |
2.3 合金组织结构分析 | 第27-29页 |
2.3.1 显微组织分析 | 第27页 |
2.3.2 XRD分析 | 第27-28页 |
2.3.3 EBSD分析 | 第28-29页 |
第三章 Mg含量与固溶时效制度对6000系高强高塑铝合金组织性能的调控 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验方法 | 第29-30页 |
3.3 实验结果 | 第30-45页 |
3.3.1 金相组织观察 | 第30-32页 |
3.3.2 XRD分析与位错强化 | 第32-34页 |
3.3.3 硬度及电导率 | 第34-37页 |
3.3.4 拉伸性能及断口 | 第37-41页 |
3.3.5 合金抗腐蚀性能 | 第41-43页 |
3.3.6 EBSD分析与高、低角度晶界强化 | 第43-45页 |
3.4 分析与讨论 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 Cu含量与固溶时效制度对6000系高强高塑铝合金组织性能的调控 | 第47-63页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验方法 | 第47-48页 |
4.3 实验结果 | 第48-61页 |
4.3.1 金相组织观察 | 第48-49页 |
4.3.2 XRD分析与位错强化 | 第49-51页 |
4.3.3 硬度及电导率 | 第51-54页 |
4.3.4 拉伸性能及断口 | 第54-57页 |
4.3.5 合金抗腐蚀性能 | 第57-59页 |
4.3.6 EBSD分析与高、低角度晶界强化 | 第59-61页 |
4.4 分析与讨论 | 第61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 Mg/Si比相同时Mg、Si、Cu三种元素含量增加对6000系高强高塑铝合金组织性能的调控 | 第63-84页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 实验方法 | 第63-64页 |
5.3 实验结果 | 第64-81页 |
5.3.1 金相组织观察 | 第64-66页 |
5.3.2 XRD分析与位错强化 | 第66-68页 |
5.3.3 硬度及电导率 | 第68-71页 |
5.3.4 拉伸性能及断口 | 第71-76页 |
5.3.5 合金抗腐蚀性能 | 第76-79页 |
5.3.6 EBSD分析与高、低角度晶界强化 | 第79-81页 |
5.4 分析与讨论 | 第81-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
第六章 Mn含量对6000系铝合金组织性能的调控 | 第84-92页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 实验方法 | 第84-85页 |
6.3 实验结果 | 第85-90页 |
6.3.1 金相组织观察 | 第85页 |
6.3.2 XRD分析与位错强化 | 第85-87页 |
6.3.3 力学性能及电导率 | 第87-88页 |
6.3.4 拉伸断口组织分析 | 第88-89页 |
6.3.5 抗晶间腐蚀与抗剥落腐蚀性能 | 第89-90页 |
6.4 本章小结 | 第90-92页 |
第七章 总结与展望 | 第92-96页 |
7.1 全文的工作小结 | 第92-93页 |
7.2 本文的主要创新点 | 第93-94页 |
7.3 工作展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第100-102页 |
一、学术论文 | 第100页 |
二、专利 | 第100-102页 |
三、参与项目 | 第102页 |