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半连续铸造Mg-8Gd-3Y-Zr(wt.%)镁合金的组织和性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 稀土元素在镁合金中的应用第13-16页
        1.1.1 稀土在镁合金中应用研究现状第13-15页
        1.1.2 非稀土元素对镁-稀土合金的作用第15-16页
    1.2 镁-稀土合金的强化方式第16-18页
        1.2.1 固溶强化第16-17页
        1.2.2 析出强化第17页
        1.2.3 弥散强化第17页
        1.2.4 细晶强化第17-18页
    1.3 镁-稀土合金的蠕变行为第18-19页
    1.4 半连续铸造成型工艺第19-20页
    1.5 研究目的和研究内容第20-22页
    参考文献第22-26页
第二章 合金制备与实验方法第26-31页
    2.1 合金制备第26页
    2.2 热处理工艺优化第26页
    2.3 成分分析及微观组织观察第26-27页
        2.3.1 化学成分分析(ICP)第26-27页
        2.3.2 X射线衍射分析(XRD)第27页
        2.3.3 光学显微分析(OM)第27页
        2.3.4 扫描电子显微分析(SEM)第27页
    2.4 力学性能第27-29页
        2.4.1 硬度第27页
        2.4.2 室温和高温拉伸力学性能第27-28页
        2.4.3 压缩蠕变性能第28-29页
        2.4.4 压入蠕变性能第29页
    2.5 本章小结第29-30页
    参考文献第30-31页
第三章 半连铸GW83K合金的热处理工艺和力学性能研究第31-55页
    3.1 铸态合金的组织和性能第31-36页
        3.1.1 取样部位第31页
        3.1.2 铸态合金不同部位的成分和组织(OM)第31-32页
        3.1.3 铸态合金在SEM下的组织及相的表征第32-35页
        3.1.4 铸态合金不同部位的力学性能第35-36页
    3.2 固溶处理对GW83K合金组织及力学性能的影响第36-48页
        3.2.1 固溶处理对边部组织及力学性能的影响第36-40页
        3.2.2 固溶处理对 1/2 半径部位组织及力学性能的影响第40-44页
        3.2.3 固溶处理对心部组织及力学性能的影响第44-48页
    3.3 时效处理对GW83K合金组织及力学性能的影响第48-51页
    3.4 拉伸温度对T6态GW83K合金力学性能的影响第51-52页
    3.5 本章小结第52-54页
    参考文献第54-55页
第四章 半连铸GW83K合金的断裂行为第55-66页
    4.1 铸态合金的断裂行为第55-57页
    4.2 T4态合金的断裂行为第57-59页
    4.3 T6态合金的断裂行为第59-62页
    4.4 温度对T6态合金断裂行为的影响第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
    参考文献第65-66页
第五章 半连铸T6态GW83K合金的蠕变性能第66-89页
    5.1 半连铸T6态GW83合金的压缩蠕变性能第66-76页
        5.1.1 温度对压缩蠕变性能的影响第66-71页
        5.1.2 应力对压缩蠕变性能的影响第71-75页
        5.1.3 压缩蠕变应力指数及蠕变激活能第75-76页
    5.2 半连铸T6态GW83合金的压入蠕变性能第76-83页
        5.2.1 温度对压入蠕变性能的影响第76-79页
        5.2.2 应力对压入蠕变性能的影响第79-82页
        5.2.3 压入蠕变应力指数及蠕变激活能第82-83页
    5.3 压缩蠕变和压入蠕变的转化第83-86页
    5.4 本章小结第86-88页
    参考文献第88-89页
第六章 结论第89-91页
致谢第91-92页
攻读硕士期间发表的学术论文第92-94页

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