摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 镁锂合金概述 | 第12页 |
1.2 镁和锂的基本性质 | 第12-13页 |
1.2.1 镁的物理化学性质 | 第12-13页 |
1.2.2 锂的物理化学性质 | 第13页 |
1.3 镁锂合金的发展与应用 | 第13-15页 |
1.3.1 镁锂合金的发展历史简介 | 第13-14页 |
1.3.2 镁锂合金在航空航天领域的应用 | 第14页 |
1.3.3 镁锂合金在军事领域的应用 | 第14页 |
1.3.4 镁锂合金在民用领域的应用 | 第14-15页 |
1.4 合金元素Al对镁锂合金组织与性能的影响 | 第15页 |
1.5 镁锂合金晶粒细化方法的研究现状 | 第15-21页 |
1.5.1 控制凝固过程细化镁锂合金 | 第16页 |
1.5.2 添加碱土元素细化镁锂合金 | 第16-17页 |
1.5.3 添加稀土元素细化镁锂合金 | 第17-18页 |
1.5.4 添加Zr、Sn、Mn等其他元素细化镁锂合金 | 第18-19页 |
1.5.5 添加中间合金细化镁锂合金 | 第19-20页 |
1.5.6 施加外场作用细化镁锂合金 | 第20-21页 |
1.6 晶粒细化理论简介 | 第21-23页 |
1.6.1 晶面错配理论(Planar Disregistry) | 第21-22页 |
1.6.2 边—边匹配模型(Edge-to-edge Matching Model) | 第22页 |
1.6.3 生长抑制因子(Growth Restriction Factor) | 第22-23页 |
1.7 本课题的研究目的、意义和主要内容 | 第23-26页 |
第2章 材料制备及实验方法 | 第26-34页 |
2.1 合金的制备 | 第26-29页 |
2.1.1 合金成分的设计 | 第26页 |
2.1.2 实验原料 | 第26-28页 |
2.1.3 合金熔炼 | 第28-29页 |
2.2 铸锭热处理 | 第29页 |
2.3 合金的轧制及热处理 | 第29-30页 |
2.3.1 轧制工艺过程 | 第29-30页 |
2.3.2 轧制过程参数设定 | 第30页 |
2.3.3 轧制后热处理 | 第30页 |
2.4 分析测试 | 第30-32页 |
2.4.1 金相观察 | 第30-31页 |
2.4.2 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.4.3 扫描电子显微镜分析(SEM)及能谱测试(EDS) | 第31页 |
2.4.4 拉伸机械性能测试 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 Al-5Ti-1B对 α 相Mg-5Li-3Al合金显微组织和力学性能的影响 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 Al-5Ti-1B对 α 相Mg-5Li-3Al合金显微组织的影响 | 第34-36页 |
3.3 Al-5Ti-1B对 α 相Mg-5Li-3Al合金晶粒细化机理分析 | 第36-43页 |
3.3.1 α 相Mg-5Li-3Al合金异质形核中心的实验分析 | 第36-38页 |
3.3.2 α 相Mg-5Li-3Al合金形核机理的讨论与计算 | 第38-41页 |
3.3.3 α 相Mg-5Li-3Al合金中TiB2的利用率 | 第41-43页 |
3.4 Al-5Ti-1B对 α 相Mg-5Li-3Al合金力学性能的影响 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 Al-5Ti-1B对 α+β 双相Mg-8Li-3Al合金显微组织和力学性能的影响 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 Al-5Ti-1B对 α+β 双相Mg-8Li-3Al合金显微组织的影响 | 第48-51页 |
4.3 Al-5Ti-1B对 α+β 双相Mg-8Li-3Al合金晶粒细化机理分析 | 第51-58页 |
4.3.1 α+β 双相Mg-8Li-3Al合金异质形核中心的实验分析 | 第51-53页 |
4.3.2 α+β 双相Mg-8Li-3Al合金形核机理的讨论与计算 | 第53-57页 |
4.3.3 α+β 双相Mg-8Li-3Al合金中TiB2的利用率 | 第57-58页 |
4.4 Al-5Ti-1B对 α+β 双相Mg-8Li-3Al合金力学性能的影响 | 第58-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |