中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 镁及镁合金 | 第10-11页 |
1.2 常用镁合金 | 第11-13页 |
1.2.1 Mg-Al系 | 第11-12页 |
1.2.2 Mg-Zn系 | 第12页 |
1.2.3 Mg-Sn系 | 第12-13页 |
1.2.4 Mg-Li系 | 第13页 |
1.3 镁合金的塑性变形 | 第13-15页 |
1.3.1 塑性变形机制 | 第13-14页 |
1.3.2 常用变形工艺 | 第14-15页 |
1.4 本课题的研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.5 课题研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
1.5.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 研究方案 | 第17页 |
1.5.3 技术路线 | 第17-18页 |
2 实验过程 | 第18-24页 |
2.1 合金制备 | 第18-19页 |
2.1.1 合金成分设计 | 第18页 |
2.1.2 合金熔炼及铸锭制备 | 第18-19页 |
2.1.3 合金成分测试 | 第19页 |
2.2 合金的塑形变形 | 第19-20页 |
2.2.1 均匀化处理 | 第19页 |
2.2.2 预压缩变形 | 第19-20页 |
2.2.3 挤压变形 | 第20页 |
2.3 合金显微组织表征 | 第20-21页 |
2.3.1 物相分析 | 第20页 |
2.3.2 金相观察 | 第20页 |
2.3.3 差热分析 | 第20-21页 |
2.3.4 扫描电镜及能谱分析 | 第21页 |
2.3.5 透射电镜分析 | 第21页 |
2.4 合金力学性能测试 | 第21-24页 |
2.4.1 常温拉伸测试 | 第21-22页 |
2.4.2 常温压缩测试 | 第22-24页 |
3 实验结果及分析 | 第24-62页 |
3.1 Ba对Mg-Sn合金显微组织及力学性能的影响 | 第24-34页 |
3.1.1 铸态合金的显微组织 | 第24-29页 |
3.1.2 挤压态合金的显微组织及力学性能 | 第29-33页 |
3.1.3 本节小结 | 第33-34页 |
3.2 Li对Mg-Sn合金显微组织及力学性能的影响 | 第34-46页 |
3.2.1 铸态合金的显微组织及力学性能 | 第34-41页 |
3.2.2 挤压态合金的显微组织及力学性能 | 第41-46页 |
3.2.3 本节小结 | 第46页 |
3.3 Al、Zn、Gd对Mg-Sn-Li合金显微组织及力学性能的影响 | 第46-55页 |
3.3.1 铸态合金的显微组织 | 第46-49页 |
3.3.2 挤压态合金的显微组织及力学性能 | 第49-55页 |
3.3.3 本节小结 | 第55页 |
3.4 预压缩对Mg-5Sn-0.3Li合金显微组织及力学性能的影响 | 第55-62页 |
3.4.1 弱织构态合金压缩前后的显微组织 | 第55-56页 |
3.4.2 挤压态合金的显微组织和力学性能 | 第56-61页 |
3.4.3 本节小结 | 第61-62页 |
4 结论 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
附录 | 第74页 |
A. 作者攻读硕士期间取得的科研成果 | 第74页 |
B. 作者攻读硕士期间获得的奖励 | 第74页 |