摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 镁以及镁的性质 | 第12-13页 |
1.3 镁合金的强韧化 | 第13-16页 |
1.3.1 合金元素的作用 | 第13-14页 |
1.3.2 镁合金的强化途径 | 第14-16页 |
1.4 准晶的介绍 | 第16-19页 |
1.4.1 准晶相增强高性能镁合金的制备方法 | 第16-19页 |
1.4.2 准晶的应用 | 第19页 |
1.5 高压科学与技术 | 第19-26页 |
1.5.1 高压技术与高压设备的简介 | 第20-22页 |
1.5.2 高压凝固参数的研究现状 | 第22-24页 |
1.5.3 高压技术在材料科学中的应用现状 | 第24-25页 |
1.5.4 高压技术应用的研究展望 | 第25-26页 |
1.6 相图计算方法,原理 | 第26-28页 |
1.6.1 CALPHAD技术 | 第26-27页 |
1.6.2 相图计算的热力学原理 | 第27页 |
1.6.3 热力学模型 | 第27-28页 |
1.7 本论文研究的内容 | 第28-29页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第29-35页 |
2.1 实验材料 | 第29页 |
2.2 实验设备 | 第29-31页 |
2.2.1 熔炼设备 | 第29-30页 |
2.2.2 高压设备 | 第30-31页 |
2.3 熔炼过程 | 第31-32页 |
2.4 高压凝固实验 | 第32-33页 |
2.5 高压凝固合金的测试分析方法 | 第33-35页 |
2.5.1 显微组织观察 | 第33页 |
2.5.2 物相分析 | 第33页 |
2.5.3 显微硬度测试 | 第33-34页 |
2.5.4 压缩性能测试 | 第34-35页 |
第3章 Mg-8Zn-1Y的高压凝固组织及其室温压缩变形行为 | 第35-60页 |
3.1 Mg-8Zn-1Y合金凝固路径的热力学计算 | 第35-37页 |
3.2 超高压下Mg-8Zn-1Y合金凝固组织以及凝固相分析 | 第37-46页 |
3.2.1 凝固压力对Mg-8Zn-1Y凝固组织的影响 | 第37-39页 |
3.2.2 高压对α-Mg二次枝晶间距的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 超高压下Mg-8Zn-1Y合金的相组成 | 第40-46页 |
3.3 高压对Mg-8Zn-1Y合金晶面间距和晶格指数的影响 | 第46-49页 |
3.4 Mg-8Zn-1Y合金高压凝固组织的热稳定性 | 第49-50页 |
3.5 高压对Mg-8Zn-1Y合金硬度的影响 | 第50-51页 |
3.6 超高压下Mg-8Zn-1Y合金的室温压缩变形行为 | 第51-58页 |
3.6.1 超高压下Mg-8Zn-1Y合金的室温压缩变形宏观照片 | 第52页 |
3.6.2 超高压下Mg-8Zn-1Y合金的室温压缩变形应力----应变曲线 | 第52-54页 |
3.6.3 超高压下Mg-8Zn-1Y合金的室温压缩断口形貌分析 | 第54-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 Mg-14Zn-4Y的高压凝固组织及其室温压缩变形行为 | 第60-76页 |
4.1 Mg-14Zn-4Y合金平衡态下的凝固路径的热力学计算 | 第60-62页 |
4.1.1 Mg-Zn-Y中准晶生成量与Zn和Y的关系的热力学计算 | 第60-61页 |
4.1.2 Mg-14Zn-4Y合金凝固路径的热力学计算 | 第61-62页 |
4.2 超高压下Mg-14Zn-4Y合金凝固组织以及凝固相分析 | 第62-69页 |
4.2.1 凝固压力对Mg-14Zn4Y凝固组织的影响 | 第62-64页 |
4.2.2 冷却速度对Mg-14Zn-4Y凝固组织的影响 | 第64-65页 |
4.2.3 超高压下Mg-14Zn-4Y合金的相组成 | 第65-69页 |
4.3 高压对Mg-14Zn-4Y合金硬度的影响 | 第69页 |
4.4 超高压下Mg-14Zn-4Y合金的室温压缩变形行为 | 第69-74页 |
4.4.1 超高压下Mg-14Zn-4Y合金的室温压缩变形应力应变曲线 | 第69-72页 |
4.4.2 超高压下Mg-14Zn-4Y合金的室温压缩断口形貌分析 | 第72-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
致谢 | 第85页 |