中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-33页 |
1.1 引言 | 第9-12页 |
1.2 镁及镁合金的腐蚀 | 第12-17页 |
1.2.1 镁合金腐蚀的热力学与动力学 | 第13页 |
1.2.2 镁合金腐蚀类型 | 第13-15页 |
1.2.3 镁合金腐蚀影响因素 | 第15-17页 |
1.3 镁合金中的杂质及影响 | 第17-24页 |
1.4 镁合金纯净化研究现状 | 第24-31页 |
1.4.1 溶剂纯净化法 | 第24-26页 |
1.4.2 过滤净化法 | 第26-27页 |
1.4.3 吹气净化法 | 第27-28页 |
1.4.4 真空净化法 | 第28页 |
1.4.5 沉降纯净化 | 第28-29页 |
1.4.6 稀土纯化 | 第29-30页 |
1.4.7 复合纯净化 | 第30-31页 |
1.5 本课题研究目的及内容 | 第31-33页 |
2 实验材料和实验方法 | 第33-39页 |
2.1 实验原材料的制备 | 第33页 |
2.2 热处理实验 | 第33-34页 |
2.3 热挤压实验 | 第34页 |
2.4 实验方法及设备 | 第34-39页 |
2.4.1 镁合金低温静置纯化设备 | 第34-35页 |
2.4.2 成分检测 | 第35页 |
2.4.3 X射线衍射分析(XRD) | 第35页 |
2.4.4 金相组织观察(OM) | 第35-36页 |
2.4.5 扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDS) | 第36页 |
2.4.6 室温力学性能拉伸 | 第36页 |
2.4.7 腐蚀实验 | 第36-39页 |
3 镁合金熔体纯化工艺研究 | 第39-61页 |
3.1 引言 | 第39-43页 |
3.2 镁合金低温静置纯化效果 | 第43-48页 |
3.3 镁合金纯化前后物相分析 | 第48-50页 |
3.4 纯化前后杂质变化宏观分析 | 第50-54页 |
3.5 分析与讨论 | 第54-59页 |
3.5.1 镁合金纯化热力学分析 | 第54-56页 |
3.5.2 镁合金纯化过程动力学分析 | 第56-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
4 纯度对镁合金组织和腐蚀性能的影响 | 第61-91页 |
4.1 前言 | 第61-69页 |
4.1.1 杂质含量变化对AZ61合金组织影响 | 第61-62页 |
4.1.2 杂质含量变化对AZ61合金耐蚀性影响 | 第62-67页 |
4.1.3 AZ61宏观腐蚀形貌分析 | 第67-69页 |
4.2 杂质对挤压AZ61镁合金组织及性能影响 | 第69-76页 |
4.2.1 杂质含量对挤压AZ61的组织影响 | 第69-73页 |
4.2.2 挤压对不同杂质含量的AZ61合金力学性能的影响 | 第73-74页 |
4.2.3 杂质含量变化对挤压AZ61合金腐蚀性能的影响 | 第74-76页 |
4.2.4 杂质含量变化对挤压AZ61性能影响分析 | 第76页 |
4.3 杂质含量变化对AZ91及AM60/50组织、性能的影响 | 第76-84页 |
4.3.1 杂质含量变化对AZ91组织影响 | 第76-78页 |
4.3.2 杂质含量变化对耐蚀性影响 | 第78-82页 |
4.3.3 杂质含量变化对AM60/50组织影响 | 第82-83页 |
4.3.4 杂质含量变化对AM60/50耐蚀性影响 | 第83-84页 |
4.4 分析与讨论 | 第84-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-91页 |
5 结论 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
附录 | 第103页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第103页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果 | 第103页 |