摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 镁基复合材料概述 | 第11-14页 |
1.2.1 基体合金 | 第11页 |
1.2.2 增强体 | 第11-14页 |
1.3 颗粒增强镁基复合材料 | 第14-19页 |
1.3.1 外加颗粒增强镁基复合材料 | 第14-15页 |
1.3.2 原位颗粒增强镁基复合材料 | 第15-16页 |
1.3.3 增强颗粒的分散工艺 | 第16-19页 |
1.4 颗粒增强镁基复合材料热变形 | 第19-22页 |
1.4.1 轧制 | 第19-20页 |
1.4.2 挤压 | 第20-21页 |
1.4.3 锻造 | 第21-22页 |
1.5 变形镁合金织构 | 第22-27页 |
1.5.1 变形镁合金织构形成机理 | 第22页 |
1.5.2 变形镁合金织构主要类型 | 第22-24页 |
1.5.3 变形镁合金织构的优化设计 | 第24-26页 |
1.5.4 织构弱化机理研究 | 第26-27页 |
1.6 颗粒对镁合金基体变形组织的影响 | 第27-29页 |
1.6.1 颗粒对再结晶的影响 | 第27-28页 |
1.6.2 颗粒对变形织构的影响 | 第28-29页 |
1.7 论文研究目的及主要内容 | 第29-31页 |
1.7.1 论文研究目的 | 第29-30页 |
1.7.2 论文研究内容 | 第30-31页 |
2 实验材料及方法 | 第31-36页 |
2.1 实验原材料 | 第31页 |
2.2 实验方法 | 第31-33页 |
2.2.1 Al-Ti-B预制块制备工艺 | 第31-32页 |
2.2.2 铸造工艺 | 第32-33页 |
2.2.3 热处理工艺 | 第33页 |
2.2.4 轧制工艺 | 第33页 |
2.3 显微组织及力学性能分析 | 第33-36页 |
2.3.1 成分分析 | 第33页 |
2.3.2 金相分析 | 第33-34页 |
2.3.3 X射线衍射分析 | 第34页 |
2.3.4 扫描电镜和能谱分析 | 第34-35页 |
2.3.5 宏观织构分析 | 第35页 |
2.3.6 电子背散射衍射分析 | 第35页 |
2.3.7 晶粒尺寸测定 | 第35页 |
2.3.8 室温力学性能测试 | 第35-36页 |
3 不同外场下颗粒分散行为及其对镁基复合材料板材组织、性能影响 | 第36-45页 |
3.1 不同外场类型对镁基复合材料中增强颗粒分散行为影响 | 第36-39页 |
3.2 不同颗粒分散性对镁基复合材料轧制板材组织、织构及力学性能影响. | 第39-44页 |
3.2.1 轧制态组织分析 | 第39-40页 |
3.2.2 轧制过程中的组织演变分析 | 第40-42页 |
3.2.3 宏观织构分析 | 第42页 |
3.2.4 拉伸性能分析 | 第42-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
4 Y对TiB_2/Mg-6Zn复合材料组织、织构及力学性能的影响 | 第45-52页 |
4.1 成分设计 | 第45页 |
4.2 微组织分析 | 第45-49页 |
4.2.1 均匀化组织分析 | 第45-48页 |
4.2.2 轧制组织分析 | 第48-49页 |
4.3 宏观织构分析 | 第49-50页 |
4.4 拉伸性能分析 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
5 Al对Mg-Gd-Y-Zn合金组织、织构及力学性能影响 | 第52-67页 |
5.1 Al对含W相的Mg-5Gd-2.5Y-2Zn合金组织、织构及力学性能影响 | 第52-61页 |
5.1.1 成分设计 | 第52页 |
5.1.2 铸态组织分析 | 第52-55页 |
5.1.3 轧制板材宏观形貌对比 | 第55页 |
5.1.4 轧制态组织分析 | 第55-57页 |
5.1.5 宏观织构分析 | 第57-59页 |
5.1.6 拉伸性能分析 | 第59-60页 |
5.1.7 拉伸断口分析 | 第60-61页 |
5.2 Al对含X相的Mg-8Gd-5Y-2Zn合金组织、织构及力学性能影响 | 第61-66页 |
5.2.1 成分设计 | 第61页 |
5.2.2 铸态组织分析 | 第61-63页 |
5.2.3 轧制态组织分析 | 第63-64页 |
5.2.4 宏观织构分析 | 第64页 |
5.2.5 EBSD分析 | 第64-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |