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少量Sr和铸造工艺对Mg-4.5Zn-4.5Sn-2Al合金组织与性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 镁合金的铸造技术第11-14页
        1.2.1 重力铸造第12页
        1.2.2 亚快速凝固第12-13页
        1.2.3 压力铸造第13-14页
    1.3 镁合金的蠕变强化机制第14-15页
        1.3.1 固溶强化第14页
        1.3.2 析出强化第14-15页
        1.3.3 弥散强化第15页
        1.3.4 晶界强化第15页
    1.4 Mg-Zn系耐热镁合金的研究现状第15-19页
        1.4.1 Mg-Zn-Cu系第16页
        1.4.2 Mg-Zn-RE系第16-17页
        1.4.3 Mg-Zn-Al系第17-18页
        1.4.4 Mg-Zn-Sn系第18-19页
    1.5 低合金化元素对镁合金高温力学性能的影响第19-20页
        1.5.1 碱土元素Ca、 Sr、 Ba第19页
        1.5.2 其他元素Sn、 Ti、 Mn第19-20页
    1.6 本文研究目的、意义和主要内容第20-22页
第2章 实验过程及研究方法第22-27页
    2.1 试验工艺流程第22页
    2.2 合金成分设计第22-23页
    2.3 合金的制备第23-24页
    2.4 热处理第24页
    2.5 力学性能测试第24-26页
        2.5.1 硬度测试第24-25页
        2.5.2 拉伸性能测试第25页
        2.5.3 蠕变性能测试第25-26页
    2.6 微观分析第26-27页
        2.6.1 金相分析第26页
        2.6.2 扫描电镜分析第26页
        2.6.3 拉伸断口分析第26页
        2.6.4 X射线衍射分析第26-27页
第3章 少量Sr对Mg-Zn-Sn-Al合金组织和性能的影响第27-52页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 对微观组织的影响第28-36页
        3.2.1 晶粒尺寸第29-30页
        3.2.2 第二相的形态和数量第30-32页
        3.2.3 相组成第32-34页
        3.2.4 元素分布第34-36页
    3.3 对拉伸性能的影响第36-41页
        3.3.1 常温拉伸性能第36-38页
        3.3.2 常温断口形貌分析第38-40页
        3.3.3 高温拉伸性能第40-41页
    3.4 对高温硬度稳定性的影响第41-45页
        3.4.1 高温硬度第41-44页
        3.4.2 硬度保持率第44-45页
    3.5 抗蠕变性能第45-46页
    3.6 蠕变机制分析第46-50页
    3.7 二次蠕变的探索第50-51页
    3.8 本章小结第51-52页
第4章 铸造工艺对优化合金组织和性能的影响第52-72页
    4.1 引言第52页
    4.2 冷却速率的计算第52-54页
    4.3 对微观组织的影响第54-62页
        4.3.1 晶粒尺寸第54-57页
        4.3.2 第二相形态和数量第57-60页
        4.3.3 相组成第60-62页
    4.4 对力学性能的影响第62-67页
        4.4.1 室温拉伸性能第62-65页
        4.4.2 室温断裂行为第65-67页
    4.5 对高温硬度稳定性的影响第67-69页
    4.6 对抗蠕变性能的影响第69-71页
    4.7 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-82页
致谢第82-83页
附录A (攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录)第83页

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