摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-12页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
·镁合金的特点 | 第12-15页 |
·镁合金的应用 | 第15-17页 |
·航空应用 | 第15页 |
·汽车应用 | 第15-16页 |
·镁合金在电子产品上的应用 | 第16-17页 |
·其它领域的应用 | 第17页 |
·镁合金的缺点 | 第17-18页 |
·稀土元素的作用 | 第18-19页 |
·稀土 Y 的特点 | 第18页 |
·稀土 Y 的研究现状 | 第18-19页 |
·挤压铸造 | 第19-26页 |
·挤压铸造原理 | 第19-20页 |
·挤压铸造工艺 | 第20页 |
·挤压铸造优点 | 第20-21页 |
·挤压铸造缺点及改进 | 第21-22页 |
·影响挤压铸造的工艺因素 | 第22-26页 |
·本论文研究的意义、目的和内容 | 第26-27页 |
·研究背景意义、目的 | 第26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
2 实验设备及实验过程 | 第27-36页 |
·实验内容 | 第27页 |
·挤压铸造实验 | 第27-32页 |
·含 2%Y 的稀土 AZ91 镁合金的挤压实验流程图 | 第27-28页 |
·实验材料 | 第28-29页 |
·熔炼设备 | 第29页 |
·气体保护法 | 第29页 |
·熔炼过程 | 第29-30页 |
·挤压铸造 | 第30-32页 |
·稀土镁合金热处理 | 第32-33页 |
·固溶处理 | 第32-33页 |
·时效处理 | 第33页 |
·检测设备 | 第33-36页 |
·成分检测分析 | 第33-34页 |
·测温装置 | 第34页 |
·拉伸试验 | 第34页 |
·金相分析 | 第34页 |
·扫面电镜+能谱分析 | 第34-35页 |
·XRD 物相分析 | 第35页 |
·布氏硬度测试 | 第35页 |
·伸长率计算 | 第35-36页 |
3 挤压铸造工艺参数对含 2%YAZ91 镁合金组织与性能的影响 | 第36-57页 |
·挤压铸造工艺对含 2%Y AZ91 镁合金力学性能的影响 | 第36-43页 |
·浇注温度对力学性能的影响 | 第40-41页 |
·挤压压力对力学性能的影响 | 第41-42页 |
·模具温度对力学性能的影响 | 第42页 |
·保压时间对力学性能的影响 | 第42-43页 |
·挤压铸造工艺对含 2%Y 稀土镁合金组织的影响 | 第43-46页 |
·金相分析 | 第43-44页 |
·强化机理 | 第44-46页 |
·挤压铸造工艺对含 2%Y 稀土镁合金断口形貌的影响 | 第46-48页 |
·断口分析 | 第47-48页 |
·断裂机理 | 第48页 |
·固溶+时效热处理对含 2%Y 稀土镁合金力学性能的影响 | 第48-50页 |
·固溶+时效热处理对含 2%Y 稀土镁合金组织的影响 | 第50-53页 |
·固溶+时效热处理态金相分析 | 第50-52页 |
·固溶+时效和挤压态金相对比 | 第52-53页 |
·固溶+时效热处理对含 2%Y 稀土镁合金断口形貌的影响 | 第53-56页 |
·固溶+时效态断口形貌分析 | 第53-55页 |
·固溶+时效和挤压态断口对比 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
4 精炼方法对含 2%YAZ91 镁合金组织与性能的影响 | 第57-67页 |
·镁合金中的气体和夹杂的来源 | 第57-58页 |
·镁合金中的气体的来源 | 第57页 |
·镁合金中的夹杂来源 | 第57-58页 |
·精炼净化方法 | 第58-59页 |
·稀土 Y 自净化 | 第58页 |
·喷吹气体净化法 | 第58-59页 |
·溶剂净化 | 第59页 |
·精炼方法对含 2%Y 稀土镁合金组织与性能的影响 | 第59-62页 |
·精炼方法对含 2%Y 稀土镁合金力学性能的影响 | 第59-60页 |
·精炼方法对含 2%Y 稀土镁合金组织的影响 | 第60-61页 |
·精炼方法对含 2%Y 稀土镁合金断口形貌的影响 | 第61-62页 |
·固溶+时效对含 2%Y 稀土镁合金组织和力学性能的影响 | 第62-66页 |
·固溶+时效对含 2%Y 稀土镁合金力学性能的影响 | 第62-63页 |
·固溶+时效对含 2%Y 稀土镁合组织性能的影响 | 第63-64页 |
·固溶+时效对含 2%Y 稀土镁合断口形貌的影响 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
5 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |