摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 镁合金及其应用 | 第10-12页 |
1.2.1 镁合金概述 | 第10-11页 |
1.2.2 镁合金应用 | 第11-12页 |
1.3 镁合金晶粒细化研究 | 第12-16页 |
1.3.1 合金化法 | 第13页 |
1.3.2 快速凝固技术 | 第13-15页 |
1.3.3 变质处理法 | 第15-16页 |
1.4 快冷镁合金热稳定性研究 | 第16页 |
1.5 研究目的 | 第16-17页 |
第2章 实验方案与结果分析 | 第17-24页 |
2.1 研究内容 | 第17页 |
2.2 实验设备 | 第17-19页 |
2.2.1 实验材料 | 第17-18页 |
2.2.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.3 研究方案 | 第19-21页 |
2.3.1 SiC颗粒细化方案 | 第19-20页 |
2.3.2 快冷镁合金固溶处理方案 | 第20-21页 |
2.4 分析测试方法 | 第21-23页 |
2.4.1 组织形貌与成分分析 | 第21页 |
2.4.2 晶粒尺寸及组织占比测量 | 第21-23页 |
2.4.3 显微硬度分析 | 第23页 |
2.5 实验方案流程图 | 第23-24页 |
第3章 微米SiC参与铜模快冷镁合金细晶组织制备 | 第24-31页 |
3.1 不同含量微米SiC参与镁合金组织演化 | 第24-26页 |
3.2 铜模内径对微米SiC参与镁合金组织的影响 | 第26-28页 |
3.3 机理分析 | 第28-29页 |
3.4 微米SiC参与快冷镁合金显微硬度 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 微米SiC参与快冷镁合金细晶组织热稳定性研究 | 第31-46页 |
4.1 微米SiC参与快冷镁合金固溶组织形貌 | 第31-33页 |
4.2 不同铜模内径微米颗粒参与AZ91+SiC快冷合金固溶组织 | 第33-37页 |
4.2.1 AZ91+1wt%SiC合金显微固溶组织 | 第33-36页 |
4.2.2 AZ91+2wt%SiC合金显微固溶组织 | 第36-37页 |
4.3 400℃不同时间微米SiC参与快冷合金晶粒尺寸变化 | 第37-39页 |
4.4 固溶时间对微米SiC参与快冷合金组织及显微硬度影响 | 第39-41页 |
4.5 固溶温度对微米SiC参与快冷合金组织的影响 | 第41-44页 |
4.5.1 固溶温度对快冷AZ91+1wt%SiC合金相组织 | 第41-44页 |
4.5.2 不同温度对快冷AZ91+1wt%SiC合金显微硬度 | 第44页 |
4.6 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 纳米SiC颗粒参与铜模快冷镁合金组织及热稳定性 | 第46-52页 |
5.1 纳米SiC参与快冷镁合金组织形貌 | 第46-49页 |
5.2 不同粒径纳米SiC参与快冷镁合金组织形貌 | 第49页 |
5.3 400℃不同时间快冷AZ91镁合金晶粒长大 | 第49-50页 |
5.4 纳米SiC参与快冷镁合金热稳定性行为 | 第50-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |