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稀土Y对高锌镁合金组织及蠕变性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 镁合金概述第11-12页
        1.1.1 镁及合金的特性第11页
        1.1.2 镁合金的应用第11-12页
        1.1.3 镁合金的分类第12页
    1.2 耐热镁合金概述第12-20页
        1.2.1 耐热镁合金的发展回顾第12-14页
        1.2.2 耐热镁合金的蠕变变形理论第14-16页
        1.2.3 耐热镁合金蠕变机制理论第16-20页
    1.3 稀土耐热镁合金的研究与现状第20-24页
        1.3.1 Mg-RE 系耐热镁合金第20-21页
        1.3.2 Y 族镁合金第21-22页
        1.3.3 Ce 族镁合金第22-23页
        1.3.4 Mg-Nd-RE 合金第23页
        1.3.5 Mg-Sc 系合金第23-24页
    1.4 Mg-Zn 系镁合金研究及现状第24-26页
        1.4.1 Mg-Zn-Cu/Ca 合金第24页
        1.4.2 Mg-Zn-Y 合金第24-26页
        1.4.3 Mg-Zn-Y-Zr 合金第26页
    1.5 研究意义和内容第26-29页
        1.5.1 研究意义第26-27页
        1.5.2 研究内容第27-29页
第2章 试验方案设计与过程第29-34页
    2.1 试验方案设计第29页
    2.2 实验工艺过程第29-30页
    2.3 合金制备第30-31页
        2.3.1 原材料第30-31页
        2.3.2 合金熔炼第31页
    2.4 性能测试第31-32页
        2.4.1 硬度分析第31-32页
        2.4.2 拉伸性能测试第32页
        2.4.3 蠕变性能测试第32页
    2.5 微观分析第32-34页
        2.5.1 金相分析第32-33页
        2.5.2 XRD 分析第33页
        2.5.3 SEM 分析第33-34页
第3章 Mg-Zn-Y 合金室温组织性能研究第34-47页
    3.1 引言第34页
    3.2 Mg-Zn-Y 合金的显微组织第34-40页
        3.2.1 铸态金相组织第34-36页
        3.2.2 合金晶粒尺寸第36-37页
        3.2.3 合金第二相体积分数第37-38页
        3.2.4 EDS 相成分分析第38-40页
    3.3 热学性质第40-42页
    3.4 Mg-Y-Zn 显微硬度分析第42-44页
        3.4.1 铸态显微硬度第42页
        3.4.2 固溶时效过程中硬度变化第42-44页
    3.5 Mg-Y-Zn 合金的室温拉伸性能第44-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章 Mg-Zn-Y 合金的高温蠕变行为第47-70页
    4.1 引言第47页
    4.2 铸态 Mg-Zn-Y 合金蠕变性能第47-56页
        4.2.1 Y 含量对铸态 Mg-Zn-Y 合金蠕变性能第47-50页
        4.2.2 7.5Y 合金的蠕变性能第50-53页
        4.2.3 温度对 Mg-Zn-Y 合金蠕变性能第53-56页
    4.3 Mg-Zn-Y 合金蠕变后组织第56-62页
        4.3.1 Y 对蠕变后组织的影响第56-58页
        4.3.2 非连续的第二相蠕变组织第58-60页
        4.3.3 连续的第二相蠕变组织第60-62页
    4.4 Mg-Zn-Y 合金蠕变过程物理模型第62-64页
        4.4.1 非连续第二相蠕变模型第62-64页
        4.4.2 连续第二相蠕变模型第64页
    4.5 蠕变机制第64-67页
    4.6 结果讨论第67-68页
    4.7 本章小结第68-70页
结论第70-72页
工作展望第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文目录第82页

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