摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 半固态浆料或坯料的制备技术 | 第11-16页 |
1.2.1 机械搅拌法 | 第12页 |
1.2.2 电磁搅拌法 | 第12-13页 |
1.2.3 应变诱发熔化激活法(SIMA) | 第13-14页 |
1.2.4 等温热处理法 | 第14-15页 |
1.2.5 粉末冶金法 | 第15页 |
1.2.6 NRC控冷技术 | 第15-16页 |
1.3 镁合金半固态非枝晶组织演变机理 | 第16-18页 |
1.3.1 α-Mg枝晶的球化机制 | 第16-18页 |
1.3.2 汉字状共晶Mg_2Si粒化机制 | 第18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 实验样品的制备与实验方法 | 第19-24页 |
2.1 实验原料 | 第19页 |
2.2 实验样品制备 | 第19-22页 |
2.2.1 合金的熔炼 | 第19-20页 |
2.2.2 半固态试样制备 | 第20-21页 |
2.2.3 实验技术路线 | 第21-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-23页 |
2.3.1 直读光谱仪分析 | 第22页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第22页 |
2.3.3 金相显微镜分析 | 第22-23页 |
2.3.4 DSC差热分析 | 第23页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析 | 第23页 |
2.3.6 定量金相分析 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 SIMA法ATZS3311合金半固态坯料制备 | 第24-45页 |
3.1 SIMA法ATZS3311合金半固态坯料制备 | 第24-25页 |
3.2 ATZS3311合金的铸态显微组织分析 | 第25-26页 |
3.3 ATZS3311合金的DSC差热分析 | 第26-27页 |
3.4 预变形和半固态处理对ATZS3311合金相组成的影响 | 第27页 |
3.5 预变形和半固态处理对ATZS3311合金组织形貌 | 第27-28页 |
3.6 EDS对半固态ATZS3311合金显微组织分析 | 第28-30页 |
3.6.1 EDS对ATZS3311半固态合金线扫分析 | 第28-29页 |
3.6.2 EDS对ATZS3311半固态合金选区成分定量分析 | 第29-30页 |
3.7 预变形量对ATZS3311合金半固态组织演变的影响 | 第30-35页 |
3.8 等温处理温度对ATZS3311合金半固态组织的演变影响 | 第35-39页 |
3.9 等温处理时间对ATZS3311合金半固态组织的演变影响 | 第39-43页 |
3.10 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 SIMA法ATZS6311合金半固态坯料制备 | 第45-66页 |
4.1 SIMA法ATZS6311合金半固态坯料制备 | 第45-46页 |
4.2 ATZS6311合金的铸态显微组织分析 | 第46-47页 |
4.3 ATZS6311合金的DSC差热分析 | 第47-48页 |
4.4 预变形和半固态处理对ATZS6311合金相组成的影响 | 第48页 |
4.5 预变形和半固态处理对ATZS6311合金组织形貌 | 第48-49页 |
4.6 EDS对半固态ATZS6311合金显微组织分析 | 第49-51页 |
4.6.1 EDS对ATZS6311预变形合金面扫分析 | 第49-50页 |
4.6.2 EDS对ATZS6311预变形合金点扫成分定量分析 | 第50-51页 |
4.7 预变形量对ATZS6311合金半固态组织演变的影响 | 第51-57页 |
4.8 等温处理温度对ATZS6311合金半固态组织的演变影响 | 第57-61页 |
4.9 等温处理时间对ATZS6311合金半固态组织的演变影响 | 第61-65页 |
4.10 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 Mg-Al-Sn-Zn-Si合金半固态非枝晶组织形成机制 | 第66-71页 |
5.1 α-Mg晶粒的球化机制 | 第67-69页 |
5.2 汉字状共晶Mg_2Si的粒化机制 | 第69-70页 |
5.2.1 Al元素再分布对汉字状共晶Mg_2Si粒化的影响 | 第69页 |
5.2.2 急冷对汉字状共晶Mg_2Si粒化的影响 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |