摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 镁合金概况 | 第12页 |
1.2 主要合金元素对镁合金的作用 | 第12-14页 |
1.3 强化机制 | 第14-16页 |
1.3.1 固溶强化 | 第14页 |
1.3.2 沉淀强化 | 第14-15页 |
1.3.3 细晶强化 | 第15页 |
1.3.4 形变强化 | 第15页 |
1.3.5 弥散强化 | 第15页 |
1.3.6 准晶强化 | 第15-16页 |
1.4 镁合金的塑性变形机制 | 第16-18页 |
1.5 镁合金挤压工艺 | 第18-20页 |
1.6 Mg-Zn二元合金 | 第20-26页 |
1.6.1 Mg-Zn-Cu合金 | 第21-23页 |
1.6.2 含稀土Mg-Zn-Cu合金 | 第23-25页 |
1.6.3 Mg-Zn-Cu合金的研究现状 | 第25页 |
1.6.4 Mg-Zn-Cu合金组织及合金相的研究现状 | 第25-26页 |
1.7 本课题研究的目的和主要内容 | 第26-27页 |
第二章 实验研究方案和内容 | 第27-34页 |
2.1 实验设备 | 第27-29页 |
2.1.1 熔铸设备 | 第27页 |
2.1.2 实验材料及合金的配置 | 第27-28页 |
2.1.3 熔铸工艺 | 第28-29页 |
2.2 挤压设备 | 第29页 |
2.3 均匀化处理 | 第29-30页 |
2.4 镁合金挤压工艺 | 第30页 |
2.5 组织观察 | 第30-32页 |
2.5.1 铸态Mg-Zn-Cu合金取样方式 | 第30-31页 |
2.5.2 金相组织观察与分析 | 第31页 |
2.5.3 扫描电镜(SEM)及能谱分析 | 第31-32页 |
2.5.4 XRD波谱分析 | 第32页 |
2.6 拉伸力学性能测试 | 第32-33页 |
2.7 试验工艺流程图 | 第33-34页 |
第三章 Mg-Zn-Cu合金铸态析出相与微观组织研究 | 第34-47页 |
3.1 Mg-Zn-Cu三元合金析出相与微观组织研究 | 第34-38页 |
3.1.1 Mg-Zn-Cu三元合金的析出相分析 | 第34-37页 |
3.1.2 Zn含量对Mg-xZn-5Cu三元合金析出相和微观组织的影响 | 第37页 |
3.1.3 Cu含量对Mg-Zn-Cu三元合金析出相和微观组织的影响 | 第37-38页 |
3.2 Mg-Zn-Cu-Y-Zr五元合金析出相与组织研究 | 第38-44页 |
3.2.1 Mg-Zn-Cu-Y-Zr五元合金的析出相分析 | 第38-42页 |
3.2.2 Zn元素对Mg-Zn-Cu-Y-Zr五元合金铸态组织的影响 | 第42页 |
3.2.3 Y、Zr元素对Mg-Zn-Cu合金铸态组织的影响 | 第42-44页 |
3.3 半连铸Mg-Zn-Cu-Y-Zr合金的析出相和组织研究 | 第44-45页 |
3.3.1 Mg-6Zn-5Cu-1Y-0.6Zr模铸与半连铸微观组织对比 | 第44页 |
3.3.2 Y元素对半连铸Mg-Zn-Cu-Y-Zr合金铸态微观组织的影响 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 Mg-Zn-Cu合金反向温挤工艺研究 | 第47-65页 |
4.1 Zn、Cu含量对Mg-Zn-Cu三元合金挤压态力学性能的影响 | 第47-55页 |
4.1.1 150℃挤压Mg-Zn-Cu三元合金力学性能 | 第47-50页 |
4.1.2 250℃挤压Mg-Zn-Cu三元合金力学性能 | 第50-51页 |
4.1.3 挤压温度对Mg-Zn-Cu合力学性能的影响 | 第51-55页 |
4.2 Mg-Zn-Cu合金挤压态微观组织研究 | 第55-60页 |
4.2.1 Zn含量对150℃挤压Mg-Zn-Cu合金微观组织的影响 | 第55-57页 |
4.2.2 Cu含量对150℃挤压Mg-Zn-Cu合金微观组织的影响 | 第57-58页 |
4.2.3 Zn含量对250℃挤压Mg-Zn-Cu合金微观组织的影响 | 第58-60页 |
4.2.4 Cu含量对250℃挤压Mg-Zn-Cu合金微观组织的影响 | 第60页 |
4.3 半连铸Mg-Zn-Cu合金力学性能及微观组织 | 第60-64页 |
4.3.1 铸造方法对合金力学性能的影响 | 第61-62页 |
4.3.2 半连铸合金的微观组织观察 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 Mg-Zn-Cu合金的热处理制度研究 | 第65-80页 |
5.1 Mg-Zn-Cu合金的时效行为研究 | 第65-72页 |
5.1.1 150℃挤压棒材时效行为研究 | 第65-69页 |
5.1.2 250℃挤压棒材时效行为研究 | 第69-72页 |
5.2 Mg-Zn-Cu合金挤压态热处理微观组织研究 | 第72-75页 |
5.2.1 时效处理对Mg-Zn-Cu合金微观组织的影响 | 第72-75页 |
5.3 半连铸合金的热处理制度研究 | 第75-79页 |
5.3.1 时效处理对Mg-Zn-Cu合金硬度的影响 | 第75-76页 |
5.3.2 Mg-Zn-Cu合金的时效硬度峰值及热处理制度的确定 | 第76页 |
5.3.3 热处理对Mg-Zn-Cu合金力学性能的影响 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |