摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
·镁及镁合金 | 第11-14页 |
·镁及镁合金的特性 | 第11-12页 |
·镁合金的分类 | 第12页 |
·镁合金的应用 | 第12-14页 |
·镁合金的强化途径 | 第14-16页 |
·固溶强化 | 第14页 |
·沉淀(析出)强化 | 第14-15页 |
·弥散强化 | 第15页 |
·细晶强化 | 第15页 |
·复合强化 | 第15-16页 |
·镁基复合材料的研究与发展现状 | 第16-22页 |
·镁基复合材料的组织特征 | 第16-17页 |
·镁基复合材料的制备方法 | 第17-21页 |
·镁基复合材料的性能 | 第21-22页 |
·镁基复合材料的应用 | 第22页 |
·高能超声在金属基复合材料中的应用及展望 | 第22-25页 |
·超声复合法的应用 | 第23-24页 |
·超声复合法存在的问题 | 第24-25页 |
·镁基复合材料现状及发展前景 | 第25页 |
·本课题的研究目的及内容 | 第25-27页 |
第二章 实验材料及方法 | 第27-32页 |
·实验原材料 | 第27页 |
·熔炼设备 | 第27页 |
·超声设备 | 第27-28页 |
·熔炼工艺 | 第28-30页 |
·合金的熔炼工艺 | 第28页 |
·复合材料的制备工艺 | 第28-29页 |
·气体保护工艺 | 第29-30页 |
·材料组织观察和性能测试 | 第30-32页 |
·微观组织分析 | 第30页 |
·扫描电镜分析 | 第30-31页 |
·X射线衍射分析 | 第31页 |
·力学性能测试 | 第31-32页 |
第三章 镁合金微合金化的研究 | 第32-42页 |
·引言 | 第32-34页 |
·复合添加碱土元素对镁合金铸态组织的影响 | 第34-37页 |
·复合添加碱土元素对镁合金力学性能的影响 | 第37-39页 |
·力学性能实验结果 | 第37-38页 |
·强化机理 | 第38-39页 |
·复合添加合金元素后镁合金的断裂行为 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第四章 Mg_2Si颗粒增强AZ91基复合材料的研究 | 第42-51页 |
·增强相的选择 | 第42-43页 |
·反应添加物与镁液原位反应的热力学计算 | 第43-45页 |
·Mg_2Si/AZ91复合材料铸态组织特征 | 第45-47页 |
·Mg_2Si/AZ91复合材料的力学性能 | 第47页 |
·Mg_2Si/AZ91复合材料的拉伸断口分析 | 第47-48页 |
·分析与讨论 | 第48-50页 |
·Si在AZ91合金中的存在形式 | 第48-49页 |
·Mg_2Si相的结晶析出过程 | 第49页 |
·Mg_2Si相的增强机理 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 碱土元素和高能超声对Mg_2Si/AZ91复合材料的影响 | 第51-64页 |
·碱土元素对Mg_2Si/AZ91复合材料组织和性能的影响 | 第51-53页 |
·碱土元素对复合材料显微组织的影响 | 第51-53页 |
·碱土元素对复合材料力学性能的影响 | 第53页 |
·高能超声对Mg_2Si/AZ91复合材料组织和性能的影响 | 第53-62页 |
·超声作用时间对Mg_2Si/AZ91复合材料的影响 | 第54-57页 |
·超声功率对Mg_2Si/AZ91复合材料的影响 | 第57-59页 |
·高能超声对Mg_2Si/AZ91复合材料的影响机理探讨 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第六章 主要结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
在读学位期间发表的论文 | 第71页 |