摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-25页 |
1.1 课题研究背景及目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 变形镁合金概述 | 第9页 |
1.3 镁合金的挤压和动态再结晶 | 第9-13页 |
1.3.1 镁合金挤压 | 第9-11页 |
1.3.2 镁合金的动态再结晶 | 第11-13页 |
1.4 镁合金的强化机制 | 第13-17页 |
1.4.1 细晶强化 | 第14-15页 |
1.4.2 固溶强化 | 第15页 |
1.4.3 第二相强化 | 第15-16页 |
1.4.4 形变强化 | 第16-17页 |
1.5 Mg-Al-Ca系合金研究现状 | 第17-24页 |
1.5.1 铸态合金研究现状 | 第17-21页 |
1.5.2 挤压态合金研究现状 | 第21-23页 |
1.5.3 国内外研究成果分析 | 第23-24页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第25-33页 |
2.1 实验材料 | 第25-28页 |
2.1.1 Mg-Al-Ca-Mn合金成分设计 | 第25-28页 |
2.2 实验材料制备 | 第28-31页 |
2.2.1 合金的熔炼铸造 | 第28-30页 |
2.2.2 合金的挤压变形 | 第30-31页 |
2.3 组织分析 | 第31-32页 |
2.3.1 光学显微组织观察 | 第31页 |
2.3.2 SEM组织观察 | 第31页 |
2.3.3 TEM组织观察 | 第31页 |
2.3.4 XRD织构测试 | 第31页 |
2.3.5 电子背散射分析(EBSD) | 第31-32页 |
2.4 力学性能测试 | 第32-33页 |
第3章 铸造工艺对Mg-Al-Ca-Mn合金显微组织和力学性能的影响 | 第33-40页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 铸造工艺对铸态AXM3304合金显微组织的影响 | 第33-35页 |
3.3 铸造工艺对铸态AXM3304合金力学性能的影响 | 第35-36页 |
3.4 铸造工艺对挤压态AXM3304合金显微组织的影响 | 第36-37页 |
3.5 铸造工艺对挤压态AXM3304合金力学性能的影响 | 第37-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 Mn微合金化对Mg-Al-Ca合金显微组织和力学性能的影响 | 第40-45页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 Mn微合金化对铸态Mg-Al-Ca合金显微组织的影响 | 第40-41页 |
4.3 Mn微合金化对铸态Mg-Al-Ca合金力学性能的影响 | 第41-42页 |
4.4 Mn微合金化对挤压态Mg-Al-Ca合金显微组织的影响 | 第42-43页 |
4.5 Mn微合金化对挤压态Mg-Al-Ca合金力学性能的影响 | 第43-44页 |
4.6 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 Al和Ca对Mg-Al-Ca-Mn合金显微组织和力学性能的影响 | 第45-65页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 Al和Ca含量不同的铸态Mg-Al-Ca-Mn合金组织性能 | 第45-50页 |
5.2.1 Al和Ca含量不同的铸态Mg-Al-Ca-Mn合金显微组织 | 第45-49页 |
5.2.2 Al和Ca含量不同的铸态Mg-Al-Ca-Mn合金力学性能 | 第49-50页 |
5.3 Al和Ca含量不同的挤压态Mg-Al-Ca-Mn合金组织性能 | 第50-60页 |
5.3.1 Al和Ca含量不同的挤压态Mg-Al-Ca-Mn合金显微组织 | 第50-59页 |
5.3.2 Al和Ca含量不同的挤压态Mg-Al-Ca-Mn合金力学性能 | 第59-60页 |
5.4 挤压温度对Mg-Al-Ca-Mn合金显微组织和力学性能的影响 | 第60-64页 |
5.4.1 挤压温度对Mg-Al-Ca-Mn合金显微组织的影响 | 第60-63页 |
5.4.2 挤压温度对Mg-Al-Ca-Mn合金力学性能的影响 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 Zn微合金化对Mg-Al-Ca-Mn合金的显微组织和力学性能的影响 | 第65-70页 |
6.1 Zn微合金化对铸态Mg-Al-Ca-Mn合金组织性能的影响 | 第65-67页 |
6.2 Zn微合金化对挤压态Mg-Al-Ca-Mn合金组织性能的影响 | 第67-69页 |
6.3 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
简历 | 第78页 |