摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 镁合金概述 | 第11-13页 |
1.1.1 镁合金的特点 | 第11-12页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第12-13页 |
1.1.3 镁合金存在的问题 | 第13页 |
1.2 Mg合金相图研究概述 | 第13-20页 |
1.2.1 Mg-Zn二元系相图 | 第14-15页 |
1.2.2 Mg-Y二元系相图 | 第15-16页 |
1.2.3 Y-Zn二元系相图 | 第16-18页 |
1.2.4 Mg-Zn-Y三元系相图的研究现状 | 第18-20页 |
1.3 镁合金挤压工艺简介 | 第20-21页 |
1.4 本实验的研究内容与意义 | 第21-23页 |
第2章 实验原理与实验方案 | 第23-33页 |
2.1 相图的测量方法 | 第23-24页 |
2.1.1 相图 | 第23页 |
2.1.2 用合金法测相图 | 第23-24页 |
2.2 实验方案 | 第24-25页 |
2.3 试样的制备 | 第25-27页 |
2.3.1 合金成分设计 | 第25-26页 |
2.3.2 合金的熔炼 | 第26-27页 |
2.3.3 挤压棒材的制备 | 第27页 |
2.3.4 拉伸试样的制备 | 第27页 |
2.4 试样平衡处理 | 第27-28页 |
2.5 拉伸试验 | 第28页 |
2.6 物相分析 | 第28-33页 |
2.6.1 金相显微镜分析(Optical Microstructure Analysis,OM) | 第29页 |
2.6.2 扫描电镜分析(Scanning Electron Microstructure Analysis,SEM) | 第29-30页 |
2.6.3 X射线衍射物相分析(X-ray Diffraction,XRD) | 第30-31页 |
2.6.4 差荧光分析(Fluorescence Analysis) | 第31页 |
2.6.5 差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC) | 第31页 |
2.6.6 透射电镜分析(Transmission Electron Microscopy,TEM) | 第31-33页 |
第3章 Mg-Zn-Y系富镁角相平衡研究 | 第33-57页 |
3.1 Mg-Zn-Y系合金铸态组织分析 | 第33-37页 |
3.2 400℃等温相平衡研究 | 第37-47页 |
3.2.1 α-Mg+I两相平衡 | 第37-38页 |
3.2.2 α-Mg+I+液相三相平衡 | 第38-40页 |
3.2.3 I+液相两相平衡 | 第40-42页 |
3.2.4 α-Mg+I+H三相平衡 | 第42-44页 |
3.2.5 Zn_2Mg+液相+Z三相平衡 | 第44-45页 |
3.2.6 Mg-Zn-Y富镁角400℃等温截面图及分析 | 第45-47页 |
3.3 335℃等温相平衡的研究 | 第47-57页 |
3.3.1 α-Mg+I+H三相平衡 | 第47-49页 |
3.3.2 α-Mg+I+Z三相平衡 | 第49-50页 |
3.3.3 Mg_7Zn-3+Z+Zn_2Mg三相平衡 | 第50-51页 |
3.3.4 α-Mg+H+W三相平衡 | 第51-53页 |
3.3.5 Mg-Zn-Y富镁角335℃等温截面图及分析 | 第53-57页 |
第4章 挤压态Mg-Zn-Y合金组织及性能研究 | 第57-73页 |
4.1 挤压态Mg-Zn-Y合金显微组织 | 第57-66页 |
4.1.1 挤压态Mg_(98)Zn_(1.2)Y_(0.8)合金显微组织 | 第57-60页 |
4.1.2 挤压态Mg_(98)Zn_(0.8)Y_(12)合金显微组织 | 第60-63页 |
4.1.3 挤压态Mg_(98)Zn_(0.4)Y_(1.6)合金显微组织 | 第63-66页 |
4.2 挤压态Mg-Zn-Y合金不同应变速率下的力学性能 | 第66-68页 |
4.3 挤压态Mg-Zn-Y合金不同应变速率下的断口分析 | 第68-73页 |
第5章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81页 |