摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 选题的目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 镁及镁合金 | 第10-11页 |
1.2.1 镁的基本性质 | 第10页 |
1.2.2 镁合金的分类 | 第10页 |
1.2.3 镁合金的应用和Mg-Zn合金的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 稀土元素在镁合金中的应用 | 第11-13页 |
1.3.1 稀土元素的性质 | 第11页 |
1.3.2 稀土镁合金的研究现状 | 第11-13页 |
1.3.3 稀土元素Y在镁锌合金中的应用及研究现状 | 第13页 |
1.4 定向凝固的发展和研究现状 | 第13-17页 |
1.4.1 定向凝固技术的基本原理 | 第13-14页 |
1.4.2 定向凝固技术的研究现状 | 第14-16页 |
1.4.3 镁合金定向凝固的可行性分析与研究现状 | 第16-17页 |
1.5 合金的传热学原理及研究现状 | 第17-22页 |
1.5.1 金属的导热原理 | 第17-18页 |
1.5.2 热导率的测量方法 | 第18-20页 |
1.5.3 导热镁合金的研究现状 | 第20-22页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第22-25页 |
第二章 实验材料、设备及总体研究方案 | 第25-35页 |
2.1 实验方案 | 第25-26页 |
2.1.1 实验思路及技术路线 | 第25-26页 |
2.1.2 合金成分设计 | 第26页 |
2.2 实验设备 | 第26-29页 |
2.2.1 熔炼设备 | 第26-27页 |
2.2.2 定向凝固设备 | 第27-29页 |
2.3 实验材料、方法与过程 | 第29-32页 |
2.3.1 实验材料的准备 | 第29-30页 |
2.3.2 合金的熔炼及试样制备 | 第30-32页 |
2.3.3 定向凝固实验参数的确定 | 第32页 |
2.4 试样的后期处理与检测分析 | 第32-35页 |
第三章 铸态Mg-xZn-Y合金组织、力学性能及导热性能的研究 | 第35-45页 |
3.1 Mg-Zn-Y合金的相图分析 | 第35-37页 |
3.1.1 Mg-Zn合金 | 第35-36页 |
3.1.2 Mg-Y合金 | 第36页 |
3.1.3 Mg-Zn-Y合金 | 第36-37页 |
3.2 合金的相分析 | 第37-39页 |
3.3 Zn对合金显微组织的影响 | 第39-40页 |
3.4 Zn对合金力学性能的影响 | 第40-42页 |
3.4.1 Zn对Mg-Zn-Y合金室温拉伸性能的影响 | 第40-41页 |
3.4.2 Zn对Mg-Zn-Y合金硬度的影响 | 第41-42页 |
3.5 Zn对合金热导率的影响 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 定向凝固Mg-xZn-Y合金组织、力学性能及导热性能的研究 | 第45-55页 |
4.1 合金的相分析 | 第45页 |
4.2 定向凝固组织的生长 | 第45-47页 |
4.3 定向凝固对Mg-xZn-Y合金显微组织的影响 | 第47-49页 |
4.3.1 温度梯度对Mg-3Zn-Y合金显微组织的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 生长速度对Mg-3Zn-Y合金显微组织的影响 | 第48-49页 |
4.4 定向凝固对Mg-3Zn-Y合金力学性能的影响 | 第49-51页 |
4.4.1 定向凝固工艺参数对Mg-3Zn-Y合金拉伸性能的影响 | 第49-50页 |
4.4.2 定向凝固工艺参数对Mg-3Zn-Y合金硬度的影响 | 第50-51页 |
4.5 定向凝固对Mg-xZn-Y合金导热性能的影响 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
攻读学位期间撰写的学术论文目录 | 第65页 |