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纯镁低温静置熔体中铁的浓度分布研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 镁及镁合金第10-17页
        1.2.1 镁第10-15页
        1.2.2 镁合金第15-17页
    1.3 镁合金中常见杂质元素及其危害第17-18页
        1.3.1 金属夹杂物第17-18页
        1.3.2 非金属夹杂物第18页
    1.4 常见除杂方法第18-20页
        1.4.1 熔剂净化法第18页
        1.4.2 吹气净化法第18-19页
        1.4.3 稀土净化法第19页
        1.4.4 过滤净化法第19页
        1.4.5 超声波净化法第19页
        1.4.6 沉降净化法第19页
        1.4.7 真空处理第19-20页
    1.5 常见除铁方法第20-21页
        1.5.1 用Mn除铁第20页
        1.5.2 用B除铁第20页
        1.5.3 用Ti除铁第20-21页
        1.5.4 用Zr除铁第21页
        1.5.5 其他除铁剂第21页
    1.6 颗粒沉降计算第21-22页
        1.6.1 微粒的布朗运动第22页
        1.6.2 微粒的沉降运动第22页
    1.7 课题研究的目的与意义第22-23页
    1.8 课题研究内容第23-24页
        1.8.1 精确的保温温度选择第23页
        1.8.2 颗粒沉降计算第23页
        1.8.3 纯镁低温静置实验第23-24页
2 实验材料及方法第24-28页
    2.1 实验原材料第24页
    2.2 纯镁熔体低温静置实验第24-26页
        2.2.1 纯镁熔体低温静置处理实验工艺第24-25页
        2.2.2 纯镁熔体低温静置处理实验第25-26页
    2.3 检测实验第26-28页
        2.3.1 差热分析第26页
        2.3.2 显微组织分析第26-27页
        2.3.3 成分检测第27-28页
3 纯镁低温静置实验温度选择第28-36页
    3.1 前言第28-29页
    3.2 原材料热分析第29-34页
        3.2.1 升温曲线第29-32页
        3.2.2 降温曲线第32-34页
    3.3 保温温度的确定第34-35页
        3.3.1 温度对溶解度的影响第34-35页
        3.3.2 融化温度第35页
        3.3.3 温度对熔体粘度影响第35页
        3.3.4 纯镁低温静置实验保温温度的确定第35页
    3.4 结论第35-36页
4 实验中含铁颗粒分布第36-48页
    4.1 引言第36页
    4.2 铁元素的宏观分布第36-38页
    4.3 铁颗粒的微观分布第38-47页
        4.3.1 原始镁锭中的铁的分布第38-39页
        4.3.2 保温处理前熔体中铁的分布第39-41页
        4.3.3 不同高度铁颗粒的变化第41-44页
        4.3.4 含铁颗粒微观形貌第44-47页
    4.4 结论第47-48页
5 含铁颗粒分布的计算第48-57页
    5.1 引言第48页
    5.2 单颗粒沉降计算第48-52页
        5.2.1 单个圆形颗粒的加速过程第48-51页
        5.2.2 单个圆形颗粒的沉降时间第51-52页
    5.3 多颗粒沉降模型计算第52-55页
        5.3.1 多颗粒沉降模型第53页
        5.3.2 多颗粒沉降计算第53-55页
    5.4 计算式的适用性讨论第55-56页
        5.4.1 固溶态铁元素第55页
        5.4.2 作布朗运动的细微铁颗粒第55页
        5.4.3 作重力沉降运动的铁颗粒第55-56页
    5.5 结论第56-57页
6 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57页
    6.2 展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页

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