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可溶性xFe/Mg-6Al-1Zn镁基复合材料的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-25页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 镁及镁合金的简介第10-13页
        1.2.1 铸造镁合金第10-11页
        1.2.2 变形镁合金第11-12页
        1.2.3 镁基体复合材料第12-13页
    1.3 镁合金腐蚀的研究及应用第13-18页
        1.3.1 镁电池第14-15页
        1.3.2 阳极材料第15页
        1.3.3 生物可降解材料第15-16页
        1.3.4 高溶解速率降解材料第16-18页
    1.4 影响镁基体腐蚀性能的因素第18-21页
        1.4.1 微观组织的影响第18-19页
        1.4.2 合金元素的影响第19-20页
        1.4.3 其他影响因素第20-21页
    1.5 影响镁基体力学性能的因素第21-22页
    1.6 论文的研究目的、意义及其主要内容第22-25页
        1.6.1 本论文的研究目的与意义第22-23页
        1.6.2 本论文的研究内容第23-25页
2 实验材料与方法第25-37页
    2.1 实验材料及仪器第25页
    2.2 xFe/Mg-6Al-1Zn原材料制备第25-31页
        2.2.1 原材料制备流程第25-26页
        2.2.2 生坯压制第26-29页
        2.2.3 热挤压成形第29-31页
    2.3 实验方法第31-37页
        2.3.1 微观组织观察第31页
        2.3.2 腐蚀性能测试第31-34页
        2.3.3 腐蚀形貌观察第34页
        2.3.4 力学性能测试第34-37页
3 Fe含量对xFe/Mg-6Al-1Zn镁基复合材料组织和性能的影响第37-49页
    3.1 微观组织分析第37-40页
        3.1.1 金相组织分析第37-38页
        3.1.2 第二相组织分析第38-40页
    3.2 腐蚀性能分析第40-44页
        3.2.1 Fe含量对xFe/Mg-6Al-1Zn腐蚀速率的影响第40-42页
        3.2.2 Fe含量对挤压态xFe/Mg-6Al-1Zn极化曲线的影响第42-43页
        3.2.3 腐蚀形貌分析第43-44页
    3.3 Fe含量对挤压态xFe/Mg-6Al-1Zn力学性能的影响第44-47页
    3.4 本章小结第47-49页
4 退火对xFe/Mg-6Al-1Zn镁基体复合材料组织和性能的影响第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 退火后微观组织观察第49-52页
        4.2.1 退火对金相组织的影响第49-50页
        4.2.2 退火对第二相组织的影响第50-52页
    4.3 退火对腐蚀性能的影响第52-56页
        4.3.1 退火对腐蚀速率的影响第52-53页
        4.3.2 退火对极化曲线的影响第53-55页
        4.3.3 退火后腐蚀形貌分析第55-56页
    4.4 退火对xFe/Mg-6Al-1Zn复合材料力学性能的影响第56-58页
    4.5 本章小结第58-61页
5 固溶时效对xFe/Mg-6Al-1Zn镁基体复合材料的影响第61-73页
    5.1 引言第61页
    5.2 固溶时效对微观组织的影响第61-64页
        5.2.1 固溶时效对金相组织的影响第61-62页
        5.2.2 固溶时效对第二相组织的影响第62-64页
    5.3 固溶时效对腐蚀性能的影响第64-69页
        5.3.1 固溶时效对腐蚀速率的影响第64-66页
        5.3.2 固溶时效对极化曲线的影响第66-67页
        5.3.3 固溶时效后腐蚀形貌分析第67-69页
    5.4 固溶时效对力学性能的影响第69-71页
    5.5 本章小结第71-73页
6 结论第73-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-83页
附录第83页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录:第83页
    B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录:第83页

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