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Mg-4Y-3Nd-0.5Zr合金组织及高温力学性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
目录第6-9页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第9页
    1.2 Mg-RE 系合金的强化第9-13页
        1.2.1 固溶强化第10-11页
        1.2.2 析出强化第11-12页
        1.2.3 弥散强化第12页
        1.2.4 细晶强化第12-13页
    1.3 镁合金热变形及热加工图第13-16页
        1.3.1 镁合金变形行为本构关系及激活能第13-15页
        1.3.2 热加工图第15-16页
    1.4 论文主要研究内容第16-18页
第2章 实验材料与研究方法第18-23页
    2.1 研究方案第18页
    2.2 实验材料制备第18-19页
        2.2.1 原材料第18-19页
        2.2.2 熔炼工艺第19页
        2.2.3 热处理工艺第19页
    2.3 试样制备第19-20页
        2.3.1 组织观察试样第19-20页
        2.3.2 高温拉伸试样制备第20页
        2.3.3 高温压缩试样制备第20页
    2.4 实验方法第20-21页
    2.5 实验分析方法第21-23页
        2.5.1 光学显微组织观察第21页
        2.5.2 扫描电子显微镜组织观察(SEM)第21页
        2.5.3 能谱分析(EDS)第21页
        2.5.4 X 射线衍射分析(XRD)第21-23页
第3章 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金组织分析第23-38页
    3.1 前言第23页
    3.2 铸态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金 XRD 分析第23-24页
    3.3 铸态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金组织第24-26页
    3.4 铸态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金元素分布及相分析第26-30页
        3.4.1 共晶相第27-28页
        3.4.2 块状相第28-29页
        3.4.3 Zr 颗粒相第29-30页
        3.4.4 针状相第30页
    3.5 冷却速度对铸态组织的影响第30-34页
        3.5.1 冷却速度与晶粒尺寸的关系第31-33页
        3.5.2 冷却速度与析出相的关系第33-34页
    3.6 热处理态 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金组织第34-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第4章 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金高温拉伸第38-46页
    4.1 前言第38页
    4.2 应力-应变曲线第38-41页
        4.2.1 应变速率对应力-应变曲线影响第39-40页
        4.2.2 温度对应力-应变曲线影响第40-41页
    4.3 断口分析第41-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第5章 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金高温压缩第46-68页
    5.1 前言第46页
    5.2 真应力-真应变曲线第46-51页
        5.2.1 应变速率对真应力-真应变曲线影响第48-50页
        5.2.2 变形温度对真应力-真应变曲线影响第50-51页
    5.3 高温压缩断口第51-54页
        5.3.1 宏观断口形貌第51-52页
        5.3.2 微观断口分析第52-54页
    5.4 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热变形本构关系第54-61页
        5.4.1 应变速率与流变应力的关系第54-57页
        5.4.2 变形温度与流变应力的关系第57-59页
        5.4.3 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热变形激活能第59-60页
        5.4.4 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热变形本构方程的建立第60-61页
    5.5 Mg-4Y-3Nd-0.5Zr 合金热加工图第61-64页
    5.6 高温压缩组织演变第64-67页
        5.6.1 应变速率对组织的影响第66页
        5.6.2 变形温度对组织的影响第66-67页
    5.7 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74页

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