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晶粒细化剂对AZ52X镁合金组织与性能的影响

摘要第2-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-24页
    1.1 课题研究背景第8页
    1.2 镁合金的研究现状第8-11页
        1.2.1 Mg-Al系镁合金第9-10页
        1.2.2 Mg-Zn系第10页
        1.2.3 Mg-RE系第10-11页
    1.3 铸造Mg-Al-Zn概述第11-16页
        1.3.1 铸造Mg-Al-Zn系合金的组织和力学性能第11-12页
        1.3.2 铸造Mg-Al-Zn系合金的晶粒细化工艺第12-16页
    1.4 镁合金强化机制第16-22页
        1.4.1 固溶强化第16-19页
        1.4.2 细晶强化第19-21页
        1.4.3 第二相强化第21-22页
    1.5 研究目的与意义第22页
    1.6 研究的主要内容第22-24页
2 实验方案与过程第24-30页
    2.1 实验方案第24页
    2.2 成分设计第24-25页
        2.2.1 合金成分的选择第24-25页
        2.2.2 晶粒细化剂含量的选择第25页
    2.3 合金制备第25-27页
        2.3.1 试验材料第25-26页
        2.3.2 熔炼与浇注第26-27页
    2.4 显微组织分析第27页
        2.4.1 金相组织分析第27页
        2.4.2 XRD分析第27页
        2.4.3 SEM及EDS能谱分析第27页
    2.5 合金力学性能测试第27-30页
        2.5.1 硬度测试第27-28页
        2.5.2 拉伸性能测试第28-30页
3 Al-5Ti-B对AZ52X合金组织及性能的影响第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 Al-Ti-B对AZ52X铸态显微组织的影响第30-37页
        3.2.1 合金基体组织成分分析第30-31页
        3.2.2 Al-Ti-B对组织成分的影响第31-37页
    3.3 Al-Ti-B含量对AZ52X合金性能的影响第37-39页
        3.3.1 硬度分析第37-38页
        3.3.2 拉伸试样分析第38-39页
    3.4 Al-Ti-B对AZ52X镁合金晶粒细化的作用机理第39-43页
        3.4.1 TiB2和Mg错配度常数第39-41页
        3.4.2 第二相平均间距与力学性能之间的线性关系及常数的确定第41-43页
    3.5 本章小结第43-46页
4 Al-3Ti-0.25C对AZ52X合金组织及性能的影响第46-60页
    4.1 引言第46页
    4.2 Al-Ti-C对铸态AZ52X显微组织形貌的影响第46-50页
        4.2.1 Al-Ti-C对AZ52X显微组织的影响第46-48页
        4.2.2 Al-Ti-C对AZ52X组织细化的分析第48-50页
    4.3 Al-Ti-C对AZ52X合金组织的力学性能的影响第50-51页
        4.3.1 试样拉伸性能分析第50-51页
        4.3.2 硬度分析第51页
    4.4 Al-Ti-C对AZ52X组织的细化理论分析第51-53页
        4.4.1 Al-Ti-C中间合金的相组成第51-52页
        4.4.2 Al-Ti-C的细化机理第52-53页
    4.5 Al-Ti-B/Al-Ti-C复合添加对AZ52X组织及性能的影响第53-57页
        4.5.1 显微组织分析第53-54页
        4.5.2 SEM物相分析第54-56页
        4.5.3 试样拉伸强度分析第56-57页
    4.6 本章小结第57-60页
5 热处理工艺对AZ52X合金组织及性能的影响第60-74页
    5.1 热处理工艺参数的确定第60页
    5.2 AZ52X-1.5Al-Ti-B合金热处理后的组织与性能分析第60-66页
        5.2.1 合金固溶态组织第60-63页
        5.2.2 时效态显微组织分析第63-65页
        5.2.3 时效态拉伸力学性能分析第65-66页
    5.3 AZ52X-3Al-Ti-C合金热处理后的组织与性能分析第66-70页
        5.3.1 固溶时效的显微组织第66-67页
        5.3.2 平均晶粒尺寸的标定第67-68页
        5.3.3 不同时间的时效硬化曲线第68-69页
        5.3.4 时效态拉伸力学性能分析第69-70页
    5.4 AZ52X热处理强化机理第70-71页
    5.5 本章小结第71-74页
6 结论第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79-80页
致谢第80-82页

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