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轧制超塑性Mg-9Al-1Zn-0.4Sn镁合金组织演化与变形机制

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第11-35页
    1.1 选题意义第11-13页
    1.2 镁合金的变形机制第13-19页
        1.2.1 滑移机制第13-15页
        1.2.2 孪生机制第15-16页
        1.2.3 晶界滑移/转动机制第16-19页
    1.3 镁合金的超塑性第19-21页
    1.4 镁合金动态再结晶机制第21-26页
    1.5 镁合金的强化机理第26-30页
        1.5.1 细晶强化第26页
        1.5.2 固溶强化第26-27页
        1.5.3 第二相强化第27-29页
        1.5.4 应变强化第29-30页
    1.6 第二相的作用第30-31页
    1.7 Mg-Al合金第二相的析出机制第31-34页
    1.8 主要研究内容第34-35页
第2章 实验材料和方法第35-39页
    2.1 实验材料第35页
    2.2 实验方法第35-38页
        2.2.1 控制轧制试验第35-36页
        2.2.2 衬板轧制试验第36页
        2.2.3 混合轧制试验第36页
        2.2.4 力学性能试验第36-37页
        2.2.5 微观组织与宏观织构检测第37-38页
    2.3 技术路线第38-39页
第3章 控制轧制AZT910镁合金细晶形成机制与球化析出行为第39-67页
    3.1 引言第39页
    3.2 控制轧制AZT910镁合金组织和织构的演化第39-54页
    3.3 控制轧制AZT910镁合金的细晶形成机制第54-56页
    3.4 控制轧制AZT910镁合金球化析出行为第56-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第4章 拉伸方向对轧制AZT910镁合金板材力学性能的影响第67-83页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 轧制AZT910镁合金的组织和织构第68-69页
    4.3 轧制AZT910镁合金的力学性能第69-76页
    4.4 轧制AZT910镁合金高温变形机制第76-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第5章 短流程轧制制备AZT910镁合金板材的组织及力学性能第83-105页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 衬板轧制AZ91镁合金第84-91页
    5.3 混合轧制AZT910镁合金的微观组织第91-97页
    5.4 混合轧制AZT910镁合金的力学性能第97-98页
    5.5 混合轧制AZT910镁合金的组织演化第98-103页
    5.6 本章小结第103-105页
第6章 结论第105-107页
参考文献第107-131页
作者简介及科研成果第131-133页
致谢第133页

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