| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 主要符号表 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-28页 |
| ·镁及镁合金的特点及发展现状 | 第12-16页 |
| ·镁及镁合金的主要特点 | 第12-14页 |
| ·镁合金分类 | 第14-15页 |
| ·镁合金的研究与开发现状 | 第15-16页 |
| ·Mg-Li系合金的研究和开发 | 第16-22页 |
| ·Mg-Li系合金的特点 | 第16-17页 |
| ·Mg-Li系合金的研究现状 | 第17-22页 |
| ·材料的高应变率力学行为及其应用 | 第22-27页 |
| ·高应变率下的塑性变形 | 第22-25页 |
| ·动态断裂 | 第25-27页 |
| ·本论文的主要研究内容和意义 | 第27-28页 |
| 第2章 实验材料及实验方法 | 第28-32页 |
| ·实验材料 | 第28页 |
| ·实验方法 | 第28-30页 |
| ·热处理 | 第28-29页 |
| ·硬度测试 | 第29页 |
| ·热轧制度 | 第29页 |
| ·拉伸性能测试 | 第29-30页 |
| ·动态冲击性能测试 | 第30页 |
| ·表征手段 | 第30-32页 |
| ·金相显微组织观察与分析 | 第30页 |
| ·断口形貌及微区成分分析 | 第30页 |
| ·X射线衍射分析 | 第30-32页 |
| 第3章 Mg-Li-Sc合金的显微组织分析 | 第32-40页 |
| ·铸态Mg-Li-Sc合金的显微组织分析 | 第32-33页 |
| ·T4 和T6 态LE31 合金的显微组织分析 | 第33-36页 |
| ·T4 态LE31 合金的显微组织分析 | 第33-34页 |
| ·T6 态LE31 合金的显微组织分析 | 第34-36页 |
| ·轧态和退火态LE30 和LE31 合金的显微组织分析 | 第36-39页 |
| ·轧态LE30 和LE31 合金的显微组织分析 | 第36-38页 |
| ·退火态LE30 和LE31 合金的显微组织分析 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 Mg-Li-Sc合金的室温拉伸性能 | 第40-48页 |
| ·铸态Mg-Li-Sc合金的室温拉伸性能及断口分析 | 第40-41页 |
| ·铸态Mg-Li-Sc合金的拉伸性能 | 第40页 |
| ·铸态Mg-Li-Sc合金的微观断口特征及断裂机制 | 第40-41页 |
| ·T4 和T6 态Mg-Li-Sc合金的室温拉伸性能及断口分析 | 第41-43页 |
| ·T4 和T6 态LE31 合金的拉伸性能 | 第41-42页 |
| ·T4 和T6 态LE31 合金的微观断口特征及断裂机制 | 第42-43页 |
| ·轧态和退火态Mg-Li-Sc合金的室温拉伸性能及断口分析 | 第43-47页 |
| ·轧态和退火态Mg-Li-Sc合金的拉伸性能 | 第43-45页 |
| ·轧态和退火态Mg-Li-Sc合金的微观断口特征与断裂机制 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 Mg-Li-Sc合金在高应变率下的变形行为 | 第48-63页 |
| ·铸态Mg-Li-Sc合金的冲击变形行为 | 第48-52页 |
| ·铸态Mg-Li-Sc合金的动态应力-应变行为 | 第48-50页 |
| ·铸态Mg-Li-Sc合金冲击变形后的组织变化 | 第50-52页 |
| ·T4 态LE31 合金的冲击变形行为 | 第52-57页 |
| ·T4 态LE31 合金的动态应力-应变行为 | 第52-54页 |
| ·T4 态LE31 合金冲击变形后的组织变化 | 第54-57页 |
| ·T6 态LE31 合金的冲击变形行为 | 第57-62页 |
| ·T6 态LE31 合金的动态应力-应变行为 | 第57-59页 |
| ·T6 态LE31 合金冲击变形后的组织变化 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第70页 |