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长周期堆垛有序结构增强Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-26页
   ·镁及镁合金的特性第10-11页
   ·镁合金的强韧化第11-16页
     ·合金化第11-13页
     ·固溶强化第13-14页
     ·时效强化第14页
     ·细晶强化第14-15页
     ·变形强化第15-16页
   ·长周期有序堆垛结构增强镁合金第16-19页
     ·长周期堆垛有序结构第16-17页
     ·长周期堆垛有序结构的形成机制与强化机理第17-18页
     ·含长周期结构的稀土镁合金研究现状第18-19页
     ·长周期结构Mg-Y-Gd-Zn合金研究中存在的问题第19页
   ·选题意义及研究内容第19-20页
     ·选题意义第19-20页
     ·研究内容第20页
 参考文献第20-26页
第二章 实验过程与研究方法第26-34页
   ·实验过程第26-30页
     ·实验技术路线第26-27页
     ·合金的制备第27-30页
   ·合金的热处理工艺第30页
   ·合金的正挤压工艺第30-31页
   ·研究方法第31-34页
     ·合金的显微组织检测第31-32页
     ·合金的力学性能检测第32-34页
第三章 长周期堆垛有序Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金第34-46页
   ·引言第34-35页
   ·铸态Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金的显微组织第35-36页
   ·铸态Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金中的第二相第36-41页
   ·铸态Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金的力学性能第41-43页
   ·小结第43页
 参考文献第43-46页
第四章 热处理对Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金组织和力学性能的影响第46-62页
   ·引言第46-47页
   ·固溶处理对Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金显微组织和力学性能的影响第47-56页
     ·固溶温度的选择第47-48页
     ·固溶时间的选择第48-49页
     ·固溶态Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金的显微组织第49-51页
     ·固溶处理后第二相的转变第51-54页
     ·固溶态Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金的力学性能第54-56页
   ·时效处理对Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金显微组织和力学性能的影响第56-59页
   ·小结第59页
 参考文献第59-62页
第五章 正挤压对Mg-Y-Gd-Zn-Mn合金组织和性能的影响第62-72页
   ·引言第62页
   ·正挤压工艺第62-63页
   ·正挤压态 2.0%Y合金的显微组织第63-66页
   ·正挤压态 2.0%Y合金的力学性能第66-67页
   ·时效处理对 2.0%Y挤压态合金的显微组织和力学性能影响第67-69页
   ·小结第69页
 参考文献第69-72页
第六章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·展望第73-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76页

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