RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金組織及耐蝕性的影響
發(fā)布時(shí)間:2024-05-23 01:41
隨著航空航天及交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的快速發(fā)展,超高強(qiáng)度Al-Zn-Mg-Cu合金的應(yīng)用更為廣泛,對其綜合性能的要求也越來越高。雖然Al-Zn-Mg-Cu合金具有良好的力學(xué)性能,尤其是高的比強(qiáng)度和比剛度,但其抗腐蝕性能相對較差,而合理的回歸再時(shí)效(Retrogression Re-ageing,簡稱RRA)處理制度可以改善其抗腐蝕性,從而提高合金的綜合性能。本文實(shí)驗(yàn)對象為經(jīng)不同時(shí)效處理后的Al-6Zn-2Mg-2Cu合金,采用光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡與透射電鏡觀察了合金不同熱處理下的微觀組織;通過維氏硬度測試、電導(dǎo)率測試與拉伸測試、剝落腐蝕實(shí)驗(yàn)、晶間腐蝕實(shí)驗(yàn)與電化學(xué)腐蝕實(shí)驗(yàn)等測試方法,研究了不同熱處理對合金各項(xiàng)性能的影響;分析合金晶界處η相形貌及尺寸的變化,系統(tǒng)研究了RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金組織性能及耐腐蝕性的影響,為優(yōu)化RRA處理工藝奠定了基礎(chǔ)。研究結(jié)果表明:Al-6Zn-2Mg-2Cu合金較優(yōu)的雙級(jí)時(shí)效制度為:120℃/8h+165℃/14h,經(jīng)此處理后合金強(qiáng)度和硬度較T6態(tài)合金有所下降,但其電導(dǎo)率為38.6%IACS,具有良好的抗腐蝕性能。Al-6Zn-2Mg-2Cu合金...
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的概況
1.1.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的簡介
1.1.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的應(yīng)用
1.2 Al-Zn-Mg-Cu合金微觀組織對其性能的影響
1.2.1 基體沉淀相(MPt)對Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影響
1.2.2 晶界析出相(GBP)對Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影響
1.2.3 晶界無沉淀析出帶(PFZ)對Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影響
1.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的回歸再時(shí)效處理
1.3.1 回歸再時(shí)效處理工藝
1.3.2 回歸再時(shí)效處理對Al-Zn-Mg-Cu合金組織性能的影響
1.3.3 回歸再時(shí)效處理在Al-Zn-Mg-Cu合金中的研究及應(yīng)用
1.4 Al-Zn-Mg-Cu合金的腐蝕研究
1.4.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的點(diǎn)蝕
1.4.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的剝落腐蝕
1.4.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的晶間腐蝕
1.4.4 Al-Zn-Mg-Cu合金的應(yīng)力腐蝕
1.5 研究的意義及內(nèi)容
1.5.1 研究意義
1.5.2 研究內(nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)材料、設(shè)備及方法
2.1 實(shí)驗(yàn)材料及設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
2.2 實(shí)驗(yàn)方法
2.2.1 試樣的制備
2.2.2 性能測試
2.2.3 顯微組織觀察
2.2.4 腐蝕實(shí)驗(yàn)
第3章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
3.1 固溶態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的顯微組織
3.2 T6態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的組織性能
3.2.1 T6態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的顯微組織
3.2.2 T6態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的性能
3.3 雙級(jí)時(shí)效態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的組織性能
3.3.1 雙級(jí)時(shí)效態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的硬度、電導(dǎo)率及拉伸性能
3.3.2 雙級(jí)時(shí)效態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的顯微組織
3.4 RRA熱處理制度確定
3.4.1 Al-6Zn-2Mg-2Cu合金晶界η相的形貌
3.4.2 晶界處η相粗化動(dòng)力學(xué)分析
3.4.3 RRA熱處理制度的確定
3.5 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金微觀組織的影響
3.6 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金性能的影響
3.6.1 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金硬度及電導(dǎo)率的影響
3.6.2 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金拉伸性能的影響
3.6.3 RRA處理后的Al-6Zn-2Mg-2Cu合金拉伸斷口形貌
3.7 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金耐腐蝕性研究
3.7.1 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的晶間腐蝕
3.7.2 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的剝落腐蝕
3.7.3 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的電化學(xué)腐蝕
第4章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝
本文編號(hào):3980819
【文章頁數(shù)】:65 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的概況
1.1.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的簡介
1.1.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的應(yīng)用
1.2 Al-Zn-Mg-Cu合金微觀組織對其性能的影響
1.2.1 基體沉淀相(MPt)對Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影響
1.2.2 晶界析出相(GBP)對Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影響
1.2.3 晶界無沉淀析出帶(PFZ)對Al-Zn-Mg-Cu合金性能的影響
1.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的回歸再時(shí)效處理
1.3.1 回歸再時(shí)效處理工藝
1.3.2 回歸再時(shí)效處理對Al-Zn-Mg-Cu合金組織性能的影響
1.3.3 回歸再時(shí)效處理在Al-Zn-Mg-Cu合金中的研究及應(yīng)用
1.4 Al-Zn-Mg-Cu合金的腐蝕研究
1.4.1 Al-Zn-Mg-Cu合金的點(diǎn)蝕
1.4.2 Al-Zn-Mg-Cu合金的剝落腐蝕
1.4.3 Al-Zn-Mg-Cu合金的晶間腐蝕
1.4.4 Al-Zn-Mg-Cu合金的應(yīng)力腐蝕
1.5 研究的意義及內(nèi)容
1.5.1 研究意義
1.5.2 研究內(nèi)容
第2章 實(shí)驗(yàn)材料、設(shè)備及方法
2.1 實(shí)驗(yàn)材料及設(shè)備
2.1.1 實(shí)驗(yàn)材料
2.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
2.2 實(shí)驗(yàn)方法
2.2.1 試樣的制備
2.2.2 性能測試
2.2.3 顯微組織觀察
2.2.4 腐蝕實(shí)驗(yàn)
第3章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
3.1 固溶態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的顯微組織
3.2 T6態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的組織性能
3.2.1 T6態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的顯微組織
3.2.2 T6態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的性能
3.3 雙級(jí)時(shí)效態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的組織性能
3.3.1 雙級(jí)時(shí)效態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的硬度、電導(dǎo)率及拉伸性能
3.3.2 雙級(jí)時(shí)效態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的顯微組織
3.4 RRA熱處理制度確定
3.4.1 Al-6Zn-2Mg-2Cu合金晶界η相的形貌
3.4.2 晶界處η相粗化動(dòng)力學(xué)分析
3.4.3 RRA熱處理制度的確定
3.5 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金微觀組織的影響
3.6 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金性能的影響
3.6.1 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金硬度及電導(dǎo)率的影響
3.6.2 RRA處理對Al-6Zn-2Mg-2Cu合金拉伸性能的影響
3.6.3 RRA處理后的Al-6Zn-2Mg-2Cu合金拉伸斷口形貌
3.7 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金耐腐蝕性研究
3.7.1 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的晶間腐蝕
3.7.2 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的剝落腐蝕
3.7.3 RRA態(tài)Al-6Zn-2Mg-2Cu合金的電化學(xué)腐蝕
第4章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝
本文編號(hào):3980819
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jiagonggongyi/3980819.html
最近更新
教材專著