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Mg-Zn-Y合金组织与电磁屏蔽性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-12页
第一章 绪论第17-55页
    1.1 引言第17-21页
    1.2 电磁屏蔽材料研究现状第21-28页
        1.2.1 电磁屏蔽理论第21-22页
        1.2.2 电磁屏蔽材料的研究现状第22-23页
        1.2.3 镁合金电磁屏蔽材料的研究现状第23-27页
        1.2.4 镁合金电磁屏蔽材料研究存在的问题第27-28页
    1.3 Mg-Zn-Y合金的研究现状第28-36页
        1.3.1 准晶相(Mg_3Zn_6Y_1)研究现状第29-30页
        1.3.2 W相(Mg-3Y_2Zn_3)研究现状第30-31页
        1.3.3 长周期有序相(LPSO)研究现状第31-36页
    1.4 镁合金中相的调控研究现状第36-50页
        1.4.1 定向凝固对镁合金的影响第37-40页
        1.4.2 合金化对镁合金的影响第40-43页
        1.4.3 异步轧制对镁合金的影响第43-45页
        1.4.4 大塑性变形对镁合金的影响第45-50页
    1.5 镁合金中第一性原理研究现状第50-53页
    1.6 选题依据及研究内容第53-55页
        1.6.1 选题依据第53-54页
        1.6.2 研究内容第54-55页
第二章 合金制备及实验方法第55-72页
    2.1 研究的技术路线第55-56页
    2.2 合金制备第56-64页
        2.2.1 实验材料第56页
        2.2.2 合金的熔炼第56页
        2.2.3 合金的定向凝固第56-58页
        2.2.4 异步轧制工艺第58-60页
        2.2.5 等通道挤压工艺第60-64页
            2.2.5.1 等通道转角挤压原理第60-61页
            2.2.5.2 累计变形量计算第61页
            2.2.5.3 等通道转角挤压模具第61-62页
            2.2.5.4 等通道转角挤压路径第62-63页
            2.2.5.5 等通道转角挤压实验步骤第63-64页
    2.3 分析测试与表征第64-69页
        2.3.1 金相实验第64页
        2.3.2 物相分析第64页
        2.3.3 扫描电子显微镜及EBSD测试第64-66页
        2.3.4 能谱分析第66页
        2.3.5 透射电镜分析第66页
        2.3.6 导电性测试第66页
        2.3.7 电磁屏蔽性能测试第66-68页
        2.3.8 力学实验第68-69页
    2.4 第一性原理计算软件介绍第69-72页
第三章 Mg-Zn-Y合金中14H-LPSO相与W相的第一性原理计算第72-86页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 计算模型及计算方法第73-76页
        3.2.1 计算模型第73-74页
        3.2.2 计算方法第74-76页
    3.3 计算结果与讨论第76-84页
        3.3.1 能带结构与态密度分析第76-79页
        3.3.2 电荷密度第79-81页
        3.3.3 弹性性质第81-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第四章 Mg-Zn-Y合金电磁屏蔽理论模型设计第86-95页
    4.1 引言第86-87页
    4.2 LPSO相的电导率和磁导率对电磁波传递过程的影响第87-90页
    4.3 双层LPSO-α-Mg屏蔽体屏蔽效能的计算第90-93页
    4.4 Mg-Zn-Y合金电磁屏蔽理论模型第93-94页
    4.5 本章小结第94-95页
第五章 定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1及Mg_(98.5-x)Zn_(0.5)Y_1Zr_x合金组织和电磁屏蔽性能研究第95-122页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金的微观结构第96-108页
        5.2.1 合金的金相组织分析第96-103页
        5.2.2 合金中的LPSO相与基面的位相关系第103-104页
        5.2.3 合金中LPSO相的层错形成机制第104-106页
        5.2.4 定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金中LPSO相的结构模型第106-108页
    5.3 定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金的力学性能第108-111页
    5.4 定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金的电磁屏蔽性能第111-116页
    5.5 Zr元素对定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金组织的影响第116-118页
    5.6 Zr元素对定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金力学性能的影响第118-119页
    5.7 定向凝固Mg_(98.4)Zn_(0.5)Y_1Zr_(0.1)合金的电磁屏蔽性能第119-120页
    5.8 本章小结第120-122页
第六章 异步轧制对定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金组织和电磁屏蔽性能的影响第122-140页
    6.1 引言第122-123页
    6.2 异步轧制对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金组织的影响第123-131页
        6.2.1 异步轧制温度对合金组织的影响第123-125页
        6.2.2 异步轧制变形量对合金组织的影响第125-127页
        6.2.3 异步轧制变形量对合金织构的影响第127-128页
        6.2.4 异步轧制对LPSO相的影响第128-131页
    6.3 异步轧制对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金力学性能的影响第131-133页
        6.3.1 轧制温度对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金拉伸力学性能的影响第131-132页
        6.3.2 轧制变形量对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金拉伸力学性能的影响第132-133页
    6.4 异步轧制对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金电磁屏蔽性能的影响第133-138页
    6.5 本章小结第138-140页
第七章 等通道挤压对定向凝固Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金组织和性能的影响第140-157页
    7.1 引言第140页
    7.2 等通道挤压对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金组织的影响第140-151页
        7.2.1 等通道挤压对晶粒尺寸的影响第140-141页
        7.2.2 等通道挤压晶粒细化机制分析第141-144页
        7.2.3 等通道挤压温度对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金微观组织的影响第144-146页
        7.2.4 等通道挤压道次对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金微观组织的影响第146-149页
        7.2.5 等通道挤压道次对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金织构的影响第149-150页
        7.2.6 等通道挤压对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金中LPSO相的影响第150-151页
    7.3 等通道挤压对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金力学性能的影响第151-154页
    7.4 等通道挤压对Mg_(98.5)Zn_(0.5)Y_1合金电导率的影响第154-155页
    7.5 本章小结第155-157页
第八章 结论与创新点第157-162页
    8.1 主要结论第157-159页
    8.2 创新点第159-160页
    8.3 后续研究工作展望第160-162页
致谢第162-164页
参考文献第164-184页
附录A(攻读博士学位期间论文、专利及获奖)第184-186页
附录B(攻读博士学位期间参与科研情况)第186页

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