首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

高压凝固Mg-15Zn-34Y合金组织演变与力学性能

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 课题背景和研究意义第13页
    1.2 高压科学与技术第13-14页
    1.3 高压设备第14-16页
    1.4 高压技术在材料科学中的应用第16-24页
    1.5 计算科学在高压研究中的应用第24-26页
    1.6 高压对合金凝固行为的影响第26-31页
    1.7 Mg-Zn-Y合金高压研究现状第31-33页
    1.8 本文主要研究内容第33-34页
第2章 实验材料及研究方法第34-41页
    2.1 引言第34页
    2.2 高压凝固试样的制备第34-38页
        2.2.1 原材料准备第34页
        2.2.2 熔炼及浇铸工艺第34-36页
        2.2.3 高压凝固实验第36-38页
    2.3 测试分析方法第38-41页
        2.3.1 相组成分析第38-39页
        2.3.2 显微组织分析第39页
        2.3.3 物相成分分析第39页
        2.3.4 纳米压痕测试第39页
        2.3.5 硬度测试第39页
        2.3.6 强度与塑性测试第39-41页
第3章 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金组织与相演变第41-76页
    3.1 引言第41页
    3.2 凝固压力对Mg-15%Zn-34%Y合金组织和相的影响第41-46页
    3.3 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金新相第46-49页
    3.4 Mg_(64)Zn_(15)Y_(21)相晶体结构解析第49-65页
        3.4.1 Rietveld方法第50页
        3.4.2 晶体结构标定过程第50-61页
        3.4.3 Mg_(64)Zn_(15)Y_(21)相晶体结构第61-65页
    3.5 压力对合金共晶组织的影响第65-69页
    3.6 共晶间距与凝固压力关系的数学模型第69-74页
    3.7 本章小结第74-76页
第4章 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金中Mg_(64)Zn_(15)Y_(21)相形成机理第76-93页
    4.1 引言第76页
    4.2 压力对Mg-15%Zn-34%Y合金过冷度的影响第76-79页
    4.3 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金热力学状态第79-80页
    4.4 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金形核功对相选择的影响第80-85页
    4.5 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金相结构对相选择的影响第85-88页
    4.6 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金相竞争机制第88-91页
    4.7 本章小结第91-93页
第5章 高压凝固Mg-15%Zn-34%Y合金力学性能第93-123页
    5.1 引言第93页
    5.2 Mg_(64)Zn_(15)Y_(21)相力学性能第93-107页
        5.2.1 Mg_(64)Zn_(15)Y_(21)相纳米压痕测试第93-95页
        5.2.2 Mg_(64)Zn_(15)Y_(21)相力学性能的第一性原理计算第95-107页
    5.3 凝固压力对Mg-15%Zn-34%Y合金力学性能的影响第107-116页
        5.3.1 凝固压力对Mg-15%Zn-34%Y合金维氏硬度的影响第107-109页
        5.3.2 凝固压力对Mg-15%Zn-34%Y合金拉伸性能的影响第109-114页
        5.3.3 凝固压力对Mg-15%Zn-34%Y合金压缩性能的影响第114-116页
    5.4 高压凝固对Mg-15%Zn-34%Y合金力学性能的影响机制第116-121页
    5.5 本章小结第121-123页
结论第123-125页
创新点第125-126页
参考文献第126-139页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第139-141页
致谢第141-142页
个人简历第142页

论文共142页,点击 下载论文
上一篇:三元保护气窄间隙GMA焊电弧特性及熔化行为的研究
下一篇:高压扭转变形Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金的显微组织和力学性能