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 |