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Mg-Sm-Yb-Zn-Zr系合金组织和性能及其蠕变行为研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 稀土镁合金第13-15页
        1.1.1 稀土在镁中的作用第13-14页
        1.1.2 常见的稀土镁合金第14页
        1.1.3 Mg-Sm系合金第14-15页
        1.1.4 Mg-Yb系合金第15页
    1.2 镁合金的强化机制第15-19页
        1.2.1 固溶强化第16页
        1.2.2 晶界强化第16-17页
        1.2.3 第二相强化第17-18页
        1.2.4 形变强化第18-19页
    1.3 镁合金的蠕变行为第19-21页
        1.3.1 蠕变过程第19-20页
        1.3.2 蠕变机制第20-21页
    1.4 本课题的研究意义及内容第21-23页
第2章 实验方法第23-29页
    2.1 技术路线第23-24页
    2.2 合金制备第24页
        2.2.1 合金设计第24页
        2.2.2 合金的熔铸工艺第24页
    2.3 合金的热处理第24-25页
    2.4 组织表征第25-26页
        2.4.1 合金的实际成分测定第25页
        2.4.2 DSC热分析第25页
        2.4.3 金相组织观察第25-26页
        2.4.4 X射线衍射分析第26页
        2.4.5 扫描电镜分析第26页
        2.4.6 透射电镜分析第26页
    2.5 性能测试第26-28页
        2.5.1 硬度测试第26-27页
        2.5.2 拉伸性能测试第27页
        2.5.3 高温蠕变性能测试第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 铸态Mg-Sm-Yb-Zn-Zr系合金的组织与力学性能第29-48页
    3.1 合金成分第29页
    3.2 铸态合金组织第29-38页
        3.2.1 微观组织形貌第29-31页
        3.2.2 第二相分析第31-38页
    3.3 铸态合金力学性能和加工硬化行为第38-44页
        3.3.1 室温拉伸性能第38-39页
        3.3.2 高温拉伸性能第39-41页
        3.3.3 铸态合金的加工硬化行为第41-44页
    3.4 铸态合金的强化机制第44-45页
    3.5 本章小结第45-48页
第4章 铸态Mg-Sm-Yb-Zn-Zr系合金的蠕变行为第48-61页
    4.1 铸态合金的蠕变性能第48-52页
        4.1.1 Yb对铸态Mg-3.5Sm-0.6Zn-0.5Zr基合金的蠕变性能的影响第48-49页
        4.1.2 温度对M40和M42合金蠕变行为的影响第49-51页
        4.1.3 应力对M40和M42合金蠕变行为的影响第51-52页
    4.2 铸态M40和M42合金蠕变变形机制第52-58页
        4.2.1 蠕变应力指数和蠕变激活能第52-53页
        4.2.2 蠕变组织演变第53-58页
    4.3 蠕变失效行为第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 Mg-Sm-Yb-Zn-Zr系合金的热处理第61-82页
    5.1 固溶处理第61-65页
        5.1.1 固溶处理工艺第61-62页
        5.1.2 固溶态合金的组织第62-64页
        5.1.3 固溶态合金的力学性能第64-65页
    5.2 时效处理第65-73页
        5.2.1 200℃时效硬化曲线第65-66页
        5.2.2 峰时效态合金的组织第66页
        5.2.3 峰时效态M40和M42合金的析出相第66-73页
    5.3 峰时效态合金的力学性能和加工硬化行为第73-79页
        5.3.1 室温拉伸性能第73-75页
        5.3.2 高温拉伸性能第75-76页
        5.3.3 热处理态合金的加工硬化行为第76-79页
    5.4 热处理强化机制第79页
    5.5 本章小结第79-82页
结论第82-84页
参考文献第84-93页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第93-95页
致谢第95页

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