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超高压下Mg-Zn-Y合金凝固组织及其室温压缩变形行为

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

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