摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 镁合金材料的应用现状 | 第10-12页 |
1.2.1 汽车工业上的应用 | 第11页 |
1.2.2 航空航天上的应用 | 第11-12页 |
1.2.3 电子领域上的应用 | 第12页 |
1.2.4 其他领域的应用 | 第12页 |
1.3 超细晶镁合金材料的研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 晶粒细化的作用 | 第12-13页 |
1.3.2 大塑性变形技术 | 第13-15页 |
1.3.3 粉末冶金技术 | 第15-16页 |
1.4 含 Y 镁合金发展现状 | 第16-18页 |
1.4.1 Y 元素对镁合金的影响 | 第16-17页 |
1.4.2 含 Y 镁合金最新研究成果 | 第17-18页 |
1.5 镁合金耐腐蚀研究现状 | 第18-20页 |
1.5.1 镁的腐蚀机理 | 第18-19页 |
1.5.2 镁合金耐腐蚀最新研究成果 | 第19-20页 |
1.6 选题目的和主要研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 选题的目的和意义 | 第20-21页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料及实验方法 | 第22-27页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.2 实验设备 | 第23页 |
2.3 实验方案的制定 | 第23-24页 |
2.4 合金组织观察和性能测试方法 | 第24-25页 |
2.4.1 扫描电镜(SEM) | 第24-25页 |
2.4.2 X 射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.4.3 透射电镜(TEM) | 第25页 |
2.5 室温力学性能测试 | 第25-27页 |
2.5.1 硬度实验 | 第25页 |
2.5.2 拉伸、压缩实验 | 第25-27页 |
第3章 Mg-3Al-Zn-xY 复合粉末制备及其组织分析 | 第27-35页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 Mg-3Al-Zn-xY 球磨时间的确定 | 第27-30页 |
3.2.1 Mg-3Al-Zn 合金粉末制备 | 第27-28页 |
3.2.2 Mg-3Al-Zn 合金粉末形貌分析 | 第28-30页 |
3.3 Mg-3Al-Zn-xY 球磨粉末形貌对比 | 第30-33页 |
3.4 Mg-3Al-Zn-xY 复合粉末的物相分析 | 第33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 粉末固结致密化工艺及其性能分析 | 第35-54页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 纳米晶镁合金粉末的真空-热压工艺 | 第35-41页 |
4.2.1 复合粉末热压过程 | 第35-39页 |
4.2.2 真空-热压温度与粉末预制坯的关系 | 第39-40页 |
4.2.3 Mg-3Al-Zn-xY 热压预制坯准备 | 第40-41页 |
4.3 镁合金预制坯温挤压实验 | 第41-44页 |
4.3.1 温挤压工艺 | 第41-42页 |
4.3.2 温挤压过程 | 第42页 |
4.3.3 棒材致密度 | 第42-44页 |
4.4 Mg-3Al-Zn-xY 棒材 TEM 分析 | 第44-45页 |
4.5 Mg-3Al-Zn-xY 棒材力学性能分析 | 第45-53页 |
4.5.1 硬度分析 | 第45-46页 |
4.5.2 拉伸性能分析 | 第46-48页 |
4.5.3 拉伸断口分析 | 第48-51页 |
4.5.4 压缩性能分析 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 Mg-3Al-Zn-xY 合金耐腐蚀性能研究 | 第54-61页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 稀土元素对 Mg-3Al-Zn 极化行为的影响 | 第55-56页 |
5.2.1 极化曲线的测量 | 第55页 |
5.2.2 Mg-3Al-Zn-xY 在 NaCl 溶液中的电化学行为 | 第55-56页 |
5.3 Mg-3Al-Zn-xY 在 NaCl 溶液中浸泡实验 | 第56-58页 |
5.3.1 电化学阻抗普测量 | 第56-57页 |
5.3.2 浸泡时间对 Mg-3Al-Zn 阻抗谱的影响 | 第57-58页 |
5.3.3 Mg-3Al-Zn-xY 的阻抗谱分析 | 第58页 |
5.4 Mg-3Al-Zn-xY 的腐蚀形貌 | 第58-59页 |
5.5 Y 在 Mg-3Al-Zn 合金中腐蚀作用分析 | 第59-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69页 |