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低成本超高强Mg-Al-Ca-Mn合金显微组织及力学性能研究

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

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