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合金元素与热处理工艺对6000系高强高塑铝合金组织性能的调控

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

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