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Mg-Y-Gd-Zn-Zr镁合金组织、性能及其蠕变行为研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-17页
第一章 绪论第17-51页
   ·引言第17-19页
   ·稀土在镁合金中的应用第19-32页
     ·稀土元素的分类第19-21页
     ·稀土在镁合金中应用研究现状第21-26页
     ·长周期增强稀土镁合金研究现状第26-32页
   ·镁-稀土系合金的强化第32-35页
     ·固溶强化第32-33页
     ·析出强化第33-34页
     ·弥散强化第34页
     ·细晶强化第34-35页
   ·镁合金的蠕变行为第35-40页
     ·镁合金的蠕变第35-38页
     ·镁合金的滑移第38-40页
   ·本课题研究内容及意义第40-44页
     ·耐热镁合金设计与开发的一般原则第40-42页
     ·本文的研究内容第42-44页
 参考文献第44-51页
第二章 合金制备与实验方法第51-59页
   ·工艺路线第51-52页
   ·合金制备第52-55页
     ·合金成分的设计第52-53页
     ·熔炼设备和气体保护第53-54页
     ·合金的熔炼工艺第54-55页
   ·合金的热处理第55页
   ·合金的显微组织和相分析第55-56页
     ·金相观察第55-56页
     ·X 射线衍射分析第56页
     ·DTA 差热分析第56页
     ·扫描电镜分析第56页
     ·透射电镜分析第56页
   ·合金的力学性能测试第56-59页
     ·室温力学性能测试第56-57页
     ·高温瞬时力学性能测试第57页
     ·拉伸蠕变性能测试第57-59页
第三章 Mg-Y-Gd-Zr(-Zn)合金铸态微观组织及相分析第59-82页
   ·引言第59页
   ·Mg-Y-Gd 系镁合金铸态显微组织第59-62页
     ·合金的铸态显微组织第60-61页
     ·合金中Y 元素和Gd 元素的分布第61-62页
   ·Mg-Y-Gd-Zn 系镁合金铸态显微组织第62-78页
     ·不同Y 含量对Mg-Y-Gd-Zn 系镁合金铸态显微组织的影响第62-63页
     ·Zn 对Mg-Y-Gd 系镁合金铸态显微组织的影响第63-64页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金的相分析第64-67页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金相的TEM 分析第67-72页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金Y、Gd 和Zn 元素的分布第72-73页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zn 和Mg-10Y-5Gd-3Zn 合金相的分析第73-74页
     ·长周期结构的模型第74-78页
   ·本章小结第78-80页
 参考文献第80-82页
第四章 Mg-Y-Gd-Zr(-Zn)合金的固溶工艺的优化第82-101页
   ·引言第82页
   ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金固溶工艺优化第82-90页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金固溶过程中微观组织的演变第82-87页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金固溶过程中平均晶粒尺寸和硬度的变化第87-88页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金固溶过程共晶组织的演变规律第88-90页
   ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金固溶工艺优化第90-96页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金固溶过程中微观组织的变化第90-93页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金535℃固溶16 小时后的透射电镜观察第93-94页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金固溶热处理后的力学性能研究第94-96页
   ·Mg-Y-Gd-Zr(-Zn)合金的固溶强化机制第96-98页
   ·本章小结第98-99页
 参考文献第99-101页
第五章 Mg-Y-Gd-Zr(-Zn)合金的时效析出组织及其力学性能第101-127页
   ·引言第101-102页
   ·铸造Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金的析出相和力学性能第102-107页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金的时效硬化曲线第102-103页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金时效态组织第103-104页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金的峰值时效析出相第104-106页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金不同热处理条件下的室温力学性能第106-107页
   ·铸造Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金的析出相和力学性能第107-117页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金的时效硬化曲线第107-108页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金析出相金相组织第108-109页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金的峰值时效析出相和长周期结构第109-111页
     ·Mg-10Y-5Gd-xZn-0.5Zr 合金的室温和高温力学性能第111-117页
   ·Mg-Y-Gd-Zn-Zr 合金的析出强化机制第117-122页
     ·Mg-10Y-5Gd-0.5Zr 合金的析出强化机制第117-120页
     ·Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr 合金的强化机制第120-122页
   ·本章小结第122-124页
 参考文献第124-127页
第六章 Mg-Y-Gd-Zr(-Zn)铸造合金的高温蠕变行为第127-162页
   ·引言第127-128页
   ·铸造T6 态Mg-Y-Gd-Zn 合金的蠕变性能第128-139页
     ·Y 含量对Mg-Y-Gd-Zn-Zr 合金蠕变行为的影响第128-130页
     ·Zn 含量对合金蠕变行为的影响第130-132页
     ·温度对合金蠕变行为的影响第132-133页
     ·应力对合金蠕变行为的影响第133-136页
     ·300℃不同时效时间对合金蠕变性能的影响第136-138页
     ·不同热处理工艺条件下蠕变性能的比较第138-139页
   ·铸造T6 态Mg-Y-Gd-Zn 合金的蠕变激活能和应力指数第139-143页
   ·蠕变过程中微观组织的演化第143-153页
     ·蠕变前的显微组织第144页
     ·初始蠕变阶段第144-146页
     ·稳态蠕变阶段第146-151页
     ·晶内长周期结构相的原位组织观察第151-153页
   ·高温蠕变断裂行为第153-157页
     ·空洞和裂纹第153-154页
     ·蠕变断裂机制第154-157页
   ·本章小结第157-159页
 参考文献第159-162页
第七章 Mg-Y-Gd-Zr(-Zn)铸造合金的蠕变变形机制第162-185页
   ·引言第162-163页
   ·位错第163-173页
     ·晶内长周期结构相与位错的交互作用第163-166页
     ·β平衡相与位错的交互作用第166-170页
     ·M912ZnY 相与位错的交互作用第170-173页
   ·孪晶第173-176页
     ·Mg-Y-Gd-Zn 合金蠕变时的孪晶第174-175页
     ·Mg-Y-Gd-Zn 合金孪晶在蠕变过程中的作用第175-176页
   ·晶界滑移第176-181页
     ·Mg-Y-Gd-Zn 合金蠕变时的晶界滑移第176-180页
     ·Mg-Y-Gd-Zn 合金蠕变时晶界滑移的辅助机制第180-181页
   ·本章小结第181-183页
 参考文献第183-185页
第八章 主要结论和创新点第185-189页
   ·主要结论第185-188页
   ·创新点第188页
   ·展望第188-189页
致谢第189-190页
攻读博士学位期间的研究成果第190-191页

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