论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
符号说明 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-27页 |
· 研究背景 | 第13-14页 |
· Al-Mg-Si合金时效过程的析出硬化现象及Cu的添加对时效的影响 | 第14-26页 |
· 析出硬化现象 | 第14页 |
· 析出序列 | 第14-17页 |
· 时效初期原子团簇、G.P.区和β”相前驱体的特征 | 第17-24页 |
· 峰时效过程析出的β”相和其他析出相 | 第24-25页 |
· 过时效合金和平衡态合金中的析出相 | 第25-26页 |
· 凝固微结构和Q相对时效的影响 | 第26页 |
· 研究内容及意义 | 第26-27页 |
2 样品制备过程及主要检测手段 | 第27-30页 |
· 合金的凝固过程 | 第27页 |
· 合金及其热处理 | 第27-28页 |
· 硬度测试 | 第28页 |
· TEM观测 | 第28-29页 |
· SEM观测 | 第29页 |
· 3DAP测试 | 第29页 |
· XRD分析 | 第29-30页 |
3 一种模拟复合选区电子衍射谱的改进方法 | 第30-44页 |
· 前言 | 第30-31页 |
· 方法 | 第31-32页 |
· 结果与讨论 | 第32-43页 |
· α-Al基体f.c.c.结构的高度对称性:β”相与α-Al基体的12种等价取向关系 | 第32-36页 |
· β”相与α-Al基体之间的共格关系:β”相的生长方向 | 第36-37页 |
· 二次衍射 | 第37-41页 |
· 一种改进的简化模拟方法 | 第41-43页 |
· 结论 | 第43-44页 |
4 微量Cu的添加对6005 Al-Mg-Si合金析出序列的影响 | 第44-54页 |
· 引言 | 第44页 |
· 结果 | 第44-51页 |
· 硬度曲线 | 第44-45页 |
· XRD曲线 | 第45页 |
· TEM观测 | 第45-51页 |
· 讨论 | 第51-53页 |
· 两种类型的G.P.区:结构特征及对时效速率的影响 | 第51-52页 |
· 合金成分对析出序列和力学性能演变的影响 | 第52-53页 |
· 结论 | 第53-54页 |
5 6111 Al-Mg-Si-Cu合金的凝固微观结构研究 | 第54-69页 |
· 引言 | 第54页 |
· 实验结果 | 第54-62页 |
· 凝固微观结构的定性表征 | 第54-58页 |
· 凝固微观结构中第二相的体积分数 | 第58-60页 |
· 固溶态及过时效态合金的微观结构 | 第60-62页 |
· 结果讨论 | 第62-68页 |
· 凝固方向与Q相择优生长方向的关系 | 第62-63页 |
· 凝固过程的热力学模拟 | 第63-66页 |
· 对Q相和Si相凝固特点的分析 | 第66-67页 |
· 凝固微观结构对时效过程的影响 | 第67-68页 |
· 结论 | 第68-69页 |
6 6111Al-Mg-Si-Cu合金时效过程中多尺度含Cu析出物的原子尺度结构及成分 | 第69-91页 |
· 引言 | 第69-70页 |
· 结果和讨论 | 第70-89页 |
· 含Cu的β”析出相的原子尺度结构和化学组成 | 第70-75页 |
· 在峰时效和过时效结构中C析出相的微观结构 | 第75-79页 |
· 含Cu的G.P.区的结构特征 | 第79-83页 |
· 6111合金时效过程中的析出序列 | 第83-85页 |
· 时效过程中溶质原子聚集体的成分演变 | 第85-89页 |
· 结论 | 第89-91页 |
7 6111 Al-Mg-Si-Cu合金时效过程中各尺度析出物体积分数的测量 | 第91-102页 |
· 引言 | 第91页 |
· 固溶微观结构中颗粒体积分数的测量 | 第91-93页 |
· 欠时效微观结构中原子团簇和G.P.区体积分数的测量 | 第93-94页 |
· 过时效微观结构中针/板条/棒状析出相体积分数的测量 | 第94-101页 |
· 方法选择 | 第94-95页 |
· 基于CBED和其他技术对合金过时效微观结构的测量 | 第95-101页 |
· 小结和工作展望 | 第101-102页 |
8 全文总结 | 第102-105页 |
· 主要结论 | 第102-104页 |
· 创新点 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-117页 |
附录A | 第117-118页 |
附录B | 第118-119页 |
附录C | 第119-120页 |
附录D | 第120-121页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第121-123页 |
致谢 | 第123
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