摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·引言 | 第10页 |
·镁及镁合金 | 第10-12页 |
·纯镁的性能 | 第10页 |
·镁的合金化及性能 | 第10-11页 |
·镁合金的分类 | 第11-12页 |
·镁合金的主要强化手段 | 第12-13页 |
·合金化强化 | 第12页 |
·细晶强化 | 第12页 |
·形变强化 | 第12-13页 |
·复合强化 | 第13页 |
·镁基复合材料制备方法 | 第13-16页 |
·粉末冶金法 | 第13-14页 |
·搅拌铸造法 | 第14-15页 |
·熔体浸渗法 | 第15页 |
·喷射沉积法 | 第15页 |
·原位合成法 | 第15页 |
·机械合金化法 | 第15-16页 |
·本论文的提出及研究内容 | 第16-17页 |
2 实验材料、设备以及研究方案 | 第17-21页 |
·实验材料及实验设备 | 第17-18页 |
·实验材料 | 第17页 |
·实验主要设备和仪器 | 第17-18页 |
·试样制备 | 第18-20页 |
·粉末配置 | 第18-19页 |
·试样制备 | 第19-20页 |
·试样烧结 | 第20页 |
·试样性能分析 | 第20-21页 |
·金相试样制备及分析 | 第20页 |
·显微硬度测试 | 第20页 |
·压缩性能测试 | 第20页 |
·耐磨性能测试 | 第20-21页 |
3 粉末冶金工艺参数对镁合金组织和性能的影响 | 第21-31页 |
·引言 | 第21页 |
·冷压压力对粉末冶金镁合金显微组织和力学性能的影响 | 第21-25页 |
·压力对 Mg-Zn-9Al 合金显微组织的影响 | 第21-23页 |
·压力对 Mg-Zn-9Al 合金硬度的影响 | 第23-25页 |
·烧结温度对 Mg-Zn-9Al 合金组织和力学性能的影响 | 第25-28页 |
·保温时间对 Mg-Zn-9Al 合金组织和力学性能的影响 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
4 合金元素对粉末冶金镁合金组织和力学性能的影响 | 第31-47页 |
·引言 | 第31页 |
·Al 含量对粉末冶金 Mg-Zn-Al 合金组织和力学性能的影响 | 第31-36页 |
·Al 含量对 Mg-Zn-Al 合金显微组织的影响 | 第31-34页 |
·Al 含量对 Mg-Zn-Al 合金力学性能的影响 | 第34-36页 |
·Si 含量对粉末冶金 Mg-Zn-Al-x%Si 合金组织和力学性能的影响 | 第36-40页 |
·Si 含量对 Mg-Zn-9Al-x%Si 合金微观组织的影响 | 第36-39页 |
·Si 含量对 Mg-9Al-Zn 合金力学性能的影响 | 第39-40页 |
·Ca 含量对粉末冶金 Mg-Zn-Ca 合金组织和力学性能的影响 | 第40-45页 |
·Ca 含量对 Mg-Zn 合金显微组织的影响 | 第40-43页 |
·Ca 含量对 Mg-Zn 合金中相形态的影响分析 | 第43-44页 |
·Ca 含量下 Mg-Zn 合金力学性能的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
5 增强相对粉末冶金镁合金组织和性能的影响 | 第47-57页 |
·引言 | 第47页 |
·烧结温度对 Mg-Zn-9Al-x%SiC 合金显微组织的影响 | 第47-48页 |
·SiC 含量对 Mg-Zn-Al-SiC 合金显微组织和力学性能的影响 | 第48-50页 |
·SiC 颗粒度对 Mg-Al-Zn 合金显微组织和力学性能的影响 | 第50-52页 |
·SiC 颗粒度对 Mg-Al-Zn 耐磨性能的影响 | 第52-54页 |
·SiC 颗粒增强镁合金力学性能的机理分析 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
6 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62页 |