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高压扭转变形Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金的显微组织和力学性能

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第14-38页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第14-15页
    1.2 镁及镁合金的发展概述第15-17页
        1.2.1 镁及镁合金的特性及应用第15-16页
        1.2.2 镁合金研究存在问题及发展趋势第16-17页
    1.3 稀土镁合金的研究现状第17-26页
        1.3.1 稀土镁合金研究进展第17-19页
        1.3.2 含LPSO相MG-RE-ZN系合金研究第19-21页
        1.3.3 稀土镁合金的强化机制第21-24页
        1.3.4 稀土镁合金的时效析出行为研究第24-26页
    1.4 稀土镁合金显微组织细化的研究现状第26-31页
        1.4.1 稀土镁合金传统细化组织的方法第26-28页
        1.4.2 稀土镁合金的剧烈塑性变形(SPD)第28-31页
    1.5 高压扭转(HPT)变形技术发展第31-36页
        1.5.1 高压扭转变形工艺第31-33页
        1.5.2 高压扭转变形镁及镁合金第33-36页
    1.6 本论文的研究内容第36-38页
第2章 试验材料与试验方法第38-43页
    2.1 试验材料第38页
    2.2 合金的高压扭转变形工艺第38-40页
    2.3 高压扭转变形后的热处理工艺第40页
        2.3.1 时效热处理第40页
        2.3.2 高温退火热处理第40页
    2.4 测试方法第40-43页
        2.4.1 光学显微组织观察第40页
        2.4.2 SEM显微组织观察第40页
        2.4.3 TEM组织观察第40-41页
        2.4.4 X射线衍射分析第41页
        2.4.5 织构测试第41页
        2.4.6 相图计算第41-42页
        2.4.7 电导率测试第42页
        2.4.8 硬度测试第42-43页
第3章 高压扭转变形铸态合金的显微组织与力学性能第43-55页
    3.1 引言第43页
    3.2 铸态合金的显微组织第43页
    3.3 高压扭转变形对铸态合金显微组织的影响第43-50页
        3.3.1 不同扭转圈数对晶粒细化的影响第43-47页
        3.3.2 不同扭转圈数对粗大第二相尺寸及分布的影响第47-50页
    3.4 高压扭转变形对铸态合金力学性能的影响第50-54页
        3.4.1 不同扭转圈数下硬度演变第50-51页
        3.4.2 强化机制第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 高压扭转变形固溶态合金的显微组织与力学性能第55-69页
    4.1 引言第55页
    4.2 固溶态合金的显微组织第55-56页
    4.3 高压扭转变形对固溶态合金显微组织的影响第56-64页
    4.4 高压扭转变形对固溶态合金力学性能的影响第64-68页
        4.4.1 不同扭转圈数下硬度演变第64-66页
        4.4.2 强化机制第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第5章 高压扭转变形退火态含LPSO相合金的显微组织与力学性能第69-89页
    5.1 前言第69页
    5.2 退火态含LPSO相合金的显微组织第69-71页
    5.3 高压扭转变形对退火态合金显微组织的影响第71-85页
        5.3.1 LPSO相演变第71-82页
        5.3.2 不同形貌LPSO相演变对晶粒细化的影响第82-85页
    5.4 高压扭转变形对退火态合金力学性能的影响第85-88页
        5.4.1 不同扭转圈数下硬度演变第85-86页
        5.4.2 强化机制第86-88页
    5.5 本章小结第88-89页
第6章 高压扭转变形峰时效态含纳米析出相合金的显微组织与力学性能第89-102页
    6.1 前言第89页
    6.2 峰时效态含纳米析出相合金的显微组织第89-90页
    6.3 高压扭转变形对纳米析出相演变及晶粒细化的影响第90-98页
    6.4 高压扭转变形对峰时效态合金力学性能的影响第98-100页
        6.4.1 纳米析出相对硬度演变的影响第98页
        6.4.2 强化机制第98-100页
    6.5 本章小结第100-102页
第7章 纳米Mg-Gd-Y-Zn-Zr合金的时效行为与热稳定性第102-139页
    7.1 前言第102页
    7.2 高压扭转变形固溶态(T4+HPT)合金的T5时效析出行为第102-119页
        7.2.1 时效硬化曲线及电导率变化第102-104页
        7.2.2 时效过程中的显微组织演变第104-112页
        7.2.3 时效析出机理第112-113页
        7.2.4 时效硬化机制第113-119页
    7.3 高压扭转变形峰时效态(T6+HPT)合金的T5时效析出行为第119-126页
        7.3.1 时效硬化及电阻率演变曲线第119-120页
        7.3.2 峰时效纳米合金的显微组织第120-124页
        7.3.3 峰时效纳米合金的硬化机制第124-126页
    7.4 高压扭转变形纳米晶的热稳定性第126-137页
        7.4.1 不同温度退火后合金的显微组织演变第126-131页
        7.4.2 不同温度退火后合金的硬度演变第131-132页
        7.4.3 热稳定性机制第132-137页
    7.5 本章小结第137-139页
结论第139-142页
    创新点第140页
    展望第140-142页
参考文献第142-164页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第164-166页
致谢第166-168页
个人简历第168页

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