摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
·课题研究的目的和意义 | 第8-9页 |
·镁合金及其车削屑研究现状 | 第9-17页 |
·镁合金概述 | 第9-10页 |
·镁合金车削屑研究现状 | 第10页 |
·镁屑再生技术 | 第10-17页 |
·等通道挤压(ECAP)研究进展 | 第17-22页 |
·等通道角挤压对镁合金组织和性能的影响 | 第19-21页 |
·等通道角挤压对镁屑组织和性能的影响 | 第21-22页 |
·本文主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 试验材料与试验方法 | 第23-31页 |
·试验材料 | 第23-24页 |
·试验流程 | 第24-25页 |
·试验方法 | 第25-31页 |
·冷压 | 第25页 |
·热压 | 第25页 |
·热挤压 | 第25-26页 |
·ECAP 变形 | 第26-28页 |
·室温拉伸实验 | 第28-29页 |
·室温压缩试验 | 第29页 |
·光学显微组织观察 | 第29页 |
·SEM 组织观察 | 第29-30页 |
·X 射线衍射分析 | 第30页 |
·TEM 组织观察 | 第30-31页 |
第3章 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 的显微组织及室温力学性能 | 第31-57页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 的显微组织 | 第31-35页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压的显微组织 | 第31-32页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压的显微组织 | 第32-33页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 的显微组织 | 第33-35页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 基面取向变化 | 第35-36页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 过程中密度变化 | 第36-38页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 室温力学性能 | 第38-43页 |
·ECAP 变形温度对铸态镁屑热挤压后室温力学性能的影响 | 第38-40页 |
·ECAP 变形道次对铸态镁屑热挤压后室温力学性能的影响 | 第40-43页 |
·固溶态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 的显微组织 | 第43-46页 |
·固溶态AZ91 镁屑冷压-热压的显微组织 | 第43页 |
·固溶态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压的显微组织 | 第43-44页 |
·固溶态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 的显微组织 | 第44-46页 |
·固溶态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 室温力学性能 | 第46-49页 |
·ECAP 变形温度对固溶态镁屑热挤压后室温力学性能的影响 | 第46-47页 |
·ECAP 变形道次对固溶态镁屑热挤压后室温力学性能的影响 | 第47-49页 |
·固溶态AZ91 镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 过程密度变化 | 第49-50页 |
·氧化物对镁屑冷压-热压-热挤压-ECAP 后组织及力学性能的影响 | 第50-54页 |
·氧化物对AZ91 镁屑固相成形材料ECAP 前后组织的影响 | 第50-52页 |
·氧化物对AZ91 镁屑固相成形材料力学性能的影响 | 第52-54页 |
·镁屑间的界面在冷压-热压-热挤压变形过程中的变化 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第4章 镁屑冷压-热压-ECAP 的显微组织及室温力学性能 | 第57-66页 |
·ECAP 变形对铸态AZ91 镁屑冷压-热压成型组织的影响 | 第57-61页 |
·ECAP 变形温度对铸态镁屑冷压-热压后组织的影响 | 第57-58页 |
·ECAP 变形道次对铸态镁屑冷压-热压后组织的影响 | 第58-59页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-ECAP 过程中第二相的变化 | 第59-61页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-ECAP 室温力学性能 | 第61-63页 |
·ECAP 变形温度对铸态镁屑冷压-热压后力学性能的影响 | 第61-62页 |
·ECAP 变形道次对铸态镁屑冷压-热压后力学性能的影响 | 第62-63页 |
·铸态AZ91 镁屑冷压-热压-ECAP 变形过程中的密度变化 | 第63页 |
·镁屑间的界面在冷压-热压-ECAP 过程中的变化 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |