摘要 | 第12-14页 |
ABSTRACT | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 选题背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 Al-Mg-Si合金时效析出特性的研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 Mg、Si原子团簇和Mg-Si异类原子团簇 | 第18-19页 |
1.2.2 GP区 | 第19页 |
1.2.3 β"相 | 第19页 |
1.2.4 β'相 | 第19-20页 |
1.2.5 β相 | 第20页 |
1.3 Al-Mg-Si合金时效析出特性的研究方法 | 第20-23页 |
1.3.1 时效析出演变过程的研究方法 | 第20-21页 |
1.3.2 局部结构探究方法 | 第21页 |
1.3.3 直接成像方法 | 第21-22页 |
1.3.4 计算模拟方法 | 第22-23页 |
1.4 金属液态和非晶态合金结构 | 第23页 |
1.5 研究的内容及目的 | 第23-24页 |
第二章 计算分析与实验方法 | 第24-36页 |
2.1 计算方法 | 第24-28页 |
2.1.1 第一性原理分子动力学模拟 | 第24页 |
2.1.2 密度泛函理论 | 第24-25页 |
2.1.3 模拟条件 | 第25-27页 |
2.1.4 赝势函数 | 第27页 |
2.1.5 VASP软件包 | 第27-28页 |
2.2 结构分析方法 | 第28-31页 |
2.2.1 双体分布函数 | 第28-30页 |
2.2.2 偏配位数 | 第30页 |
2.2.3 化学短程序 | 第30-31页 |
2.3 实验方法 | 第31-35页 |
2.3.1 高温高精度电阻测试原理 | 第31-33页 |
2.3.2 高温高精度电阻测试系统 | 第33页 |
2.3.3 高温电阻炉的使用 | 第33-34页 |
2.3.4 电阻测试和数据处理 | 第34-35页 |
2.3.5 差式扫描量热分析 | 第35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 Al-Mg-Si合金液固结构研究 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 Al_(85)Mg_(10)Si_5合金液固结构 | 第37-45页 |
3.2.1 Al_(85)Mg_(10)Si_5液态合金结构 | 第37-41页 |
3.2.2 Al_(85)Mg_(10)Si_5过饱和固溶体结构 | 第41-42页 |
3.2.3 Al_(85)Mg_(10)Si_5非晶合金结构 | 第42-45页 |
3.3 Al_(185)Mg_(1)Si_(14)合金液固结构 | 第45-51页 |
3.3.1 偏偶相关函数分析 | 第45-48页 |
3.3.2 偏配位数和化学短程序分析 | 第48-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 Al-Mg-Si合金固态电阻率及DSC测试 | 第52-72页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 高温高精度电阻测试系统的温度标定 | 第52-56页 |
4.3 铝及其合金电阻率与DSC分析 | 第56-58页 |
4.3.1 电阻率分析 | 第56-57页 |
4.3.2 DSC分析 | 第57-58页 |
4.4 Al试棒、Al导线电阻率与DSC分析 | 第58-60页 |
4.4.1 电阻率分析 | 第58-60页 |
4.4.2 DSC分析 | 第60页 |
4.5 Al-Si合金电阻率与DSC分析 | 第60-64页 |
4.5.1 不同成分与纯度的Al-Si合金电阻率分析 | 第60-61页 |
4.5.2 Al-Si7(高纯Al)合金电阻率与DSC分析 | 第61-62页 |
4.5.3 Al-Si7(高纯Al、Si)合金电阻率与DSC分析 | 第62-63页 |
4.5.4 Al-Si11合金电阻率与DSC分析 | 第63-64页 |
4.6 Al-Mg-Si合金电阻率与DSC分析 | 第64-67页 |
4.6.1 不同成分、纯度与不同实验条件的Al-Mg-Si合金电阻率分析 | 第64-65页 |
4.6.2 Al-Mg0.3-Si7合金电阻率与DSC分析 | 第65-66页 |
4.6.3 Al-Mg0.4-Si7合金电阻率与DSC分析 | 第66-67页 |
4.7 Al-Mg-Si合金电阻率(退火、升温) | 第67-69页 |
4.8 Al-Mg-Si合金结构与电阻率的关系 | 第69页 |
4.9 本章小结 | 第69-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |