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Ho对Mg-Y-Zn系合金组织与性能影响的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 镁合金的概述第12-17页
        1.1.1 镁及镁合金的发展第12-13页
        1.1.2 镁合金的分类第13-15页
        1.1.3 镁合金塑性变形理论第15-16页
        1.1.4 镁合金中的织构第16-17页
    1.2 稀土镁合金的研究概述第17-24页
        1.2.1 稀土镁合金的研究背景第19-21页
        1.2.2 稀土在镁合金中的作用第21-22页
        1.2.3 稀土镁合金的强化机制第22-23页
        1.2.4 稀土镁合金的研究进展第23-24页
    1.3 含LPSO相Mg-Y-Zn系合金的研究第24-27页
        1.3.1 镁合金中LPSO相类型第24-25页
        1.3.2 镁合金中LPSO相形成第25-26页
        1.3.3 Mg-Y-Zn系合金的研究进展第26-27页
    1.4 选题意义和主要研究内容第27-29页
        1.4.1 论文选题意义第27-28页
        1.4.2 论文主要研究内容第28-29页
第2章 合金制备及研究方法第29-36页
    2.1 实验流程第29-30页
    2.2 合金成分设计及成分测试第30页
        2.2.1 实验原材料第30页
        2.2.2 合金成分测试第30页
    2.3 实验设备及合金的制备第30-33页
        2.3.1 实验仪器设备第30-31页
        2.3.2 实验合金的制备第31-33页
    2.4 合金的组织观察和显微结构测试第33-35页
        2.4.1 金相显微组织观察第33页
        2.4.2 合金晶粒尺寸统计第33-34页
        2.4.3 合金物相分析第34页
        2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)观察及能谱(EDS)分析第34页
        2.4.5 透射电子显微镜(TEM)观察和分析第34页
        2.4.6 合金的织构测试与分析第34-35页
    2.5 合金的性能测试第35-36页
        2.5.1 合金的力学性能测试第35页
        2.5.2 合金的耐腐蚀性能测试第35-36页
第3章 铸造MgHoYZn合金显微组织和性能第36-56页
    3.1 引言第36页
    3.2 铸态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,1.5,3,6)合金显微组织第36-46页
        3.2.1 铸态合金的显微组织分析第36-39页
        3.2.2 铸态合金物相分析第39-46页
    3.3 铸态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,1.5,3,6)合金的力学性能第46-53页
        3.3.1 铸态合金的维氏硬度第46-47页
        3.3.2 铸态合金的拉伸性能第47-53页
    3.4 铸态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,1.5,3,6)合金的耐腐蚀性能第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 轧制MgHoYZn合金显微组织和性能第56-81页
    4.1 引言第56页
    4.2 500℃轧制态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,1.5,3,6)合金显微组织第56-62页
        4.2.1 500℃轧制态合金的显微组织分析第56-58页
        4.2.2 500℃轧制态合金物相分析第58-62页
    4.3 轧制态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,1.5,3,6)合金的力学性能第62-69页
        4.3.1 500℃轧制态合金的维氏硬度第62-63页
        4.3.2 500℃轧制态合金的拉伸性能第63-69页
    4.4 450℃轧制态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,3,6)合金显微组织与力学性能分析第69-74页
        4.4.1 合金在450℃轧制的显微组织第69-70页
        4.4.2 合金在450℃轧制的物相分析第70-72页
        4.4.3 合金在450℃轧制的力学性能分析第72-74页
    4.5 轧制态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,3,6)合金的织构演变分析第74-78页
    4.6 轧制态Mg-xHo-3Y-2Zn(x=0,1.5,3,6)合金的耐腐蚀性能第78-79页
    4.7 本章小结第79-81页
第5章 Ho对Mg-Y(Ho)-Zn合金组织、性能影响第81-100页
    5.1 引言第81页
    5.2 合金元素含量对Mg-Y(Ho)-Zn合金组织、性能的影响第81-90页
        5.2.1 合金元素含量对Mg-Y(Ho)-Zn合金的显微组织第81-83页
        5.2.2 合金元素含量对Mg-Y(Ho)-Zn合金的物相影响第83-84页
        5.2.3 合金元素含量对Mg-Y(Ho)-Zn合金的力学性能第84-88页
        5.2.4 合金元素含量对Mg-Y(Ho)-Zn合金的耐腐蚀性能第88-90页
    5.3 Ho置换Y对Mg-Y(Ho)-Zn合金组织、性能的影响第90-98页
        5.3.1 Ho置换Y对Mg-Y(Ho)-Zn合金的组织影响第90-91页
        5.3.2 Ho置换Y对Mg-Y(Ho)-Zn合金的物相影响第91-92页
        5.3.3 Ho置换Y对Mg-Y(Ho)-Zn合金的力学性能影响第92-96页
        5.3.4 Ho置换Y对Mg-Y(Ho)-Zn合金的耐腐蚀性能影响第96-98页
    5.4 本章小结第98-100页
结论第100-102页
参考文献第102-110页
致谢第110页

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