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Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的微观组织演变、性能和断裂行为研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-42页
   ·镁及镁合金塑性变形的结构特性第15-21页
     ·镁变形时的滑移第16-20页
     ·镁变形时的孪生第20-21页
   ·稀土镁合金的发展过程第21-30页
   ·稀土镁合金的强化途径第30-35页
     ·固溶强化第30-31页
     ·析出强化第31-33页
     ·弥散强化第33-34页
     ·细晶强化第34页
     ·复合强化第34-35页
   ·稀土镁合金的热处理和时效析出序列第35-36页
   ·研究内容第36-37页
 参考文献第37-42页
第二章 合金制备与实验方法第42-55页
   ·合金制备第42-47页
     ·合金成分设计第42-44页
     ·合金熔炼铸造及热处理工艺第44-46页
     ·合金铸锭的热挤压工艺及形变热处理第46-47页
   ·性能测试第47-50页
     ·硬度试验第47页
     ·拉伸试验第47-49页
     ·抗蠕变性能第49页
     ·腐蚀试验第49页
     ·热分析第49-50页
   ·显微组织结构观察与分析第50-53页
     ·金相观察第50页
     ·XRD 物相分析第50页
     ·SEM 和断口形貌观察第50-51页
     ·TEM 显微形貌观察和结构分析第51-53页
   ·本章小结第53页
 参考文献第53-55页
第三章 铸造 Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的微观组织和相鉴定第55-78页
   ·铸造合金的显微组织及相的表征第55-72页
     ·铸造原始态(F)第55-62页
     ·Zr 含量对铸造合金晶粒尺寸的影响第62-63页
     ·固溶温度铸造合金固溶显微组织的影响及方块相的鉴定第63-72页
     ·峰时效金相显微组织第72页
   ·铸造合金凝固过程和讨论第72-76页
   ·本章小结第76页
 参考文献第76-78页
第四章 铸造 Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的热处理工艺优化和力学性能第78-91页
   ·铸造Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的时效硬化曲线第78-82页
     ·200℃ 时效硬化曲线第78页
     ·225℃ 时效硬化曲线第78-80页
     ·250℃ 时效硬化曲线第80页
     ·温度对各合金时效硬化特性的影响第80-82页
   ·固溶和时效温度对各合金拉伸力学性能的影响第82-84页
   ·Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金室温拉伸力学性能第84页
   ·拉伸温度对合金铸造T6 态力学性能的影响第84-86页
   ·Ca 对Mg-Gd-Y-Zr 合金铸造T6 态拉伸力学性能的影响第86-87页
   ·铸造Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金强度与维氏硬度之间的关系第87-89页
   ·本章小结第89-90页
 参考文献第90-91页
第五章 挤压 Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的金相组织和力学性能第91-108页
   ·挤压Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的金相微观组织第91-95页
   ·挤压Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的力学性能第95-105页
     ·挤压Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的时效硬化曲线第95-97页
     ·挤压温度对Mg-Gd-Y-Zr 合金室温力学性能的影响第97-99页
     ·时效温度对Mg-Gd-Y-Zr 合金室温力学性能的影响第99-100页
     ·挤压比对Mg-Gd-Y-Zr 合金室温力学性能的影响第100页
     ·挤压Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金各种状态下的室温拉伸力学性能第100-104页
     ·挤压T5 态Mg-Gd-Y-Zr 合金从室温到300℃ 的瞬间拉伸力学性能第104-105页
   ·挤压Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金强度与维氏硬度之间的关系第105-106页
   ·本章小结第106-107页
 参考文献第107-108页
第六章 Mg-Gd-(Y)-Zr 合金时效过程中的显微组织演变第108-149页
   ·Mg-Gd-(Y)-Zr 合金在250℃ 等温时效的显微组织演变过程第109-118页
     ·时效硬化行为第109页
     ·显微组织观察与分析第109-118页
   ·成分和时效条件对析出相的影响第118-129页
     ·成分对析出相的影响第118-120页
     ·峰时效温度对析出相的影响第120-123页
     ·峰时效温度和成分对晶界析出的影响第123-124页
     ·高温时效析出第124-128页
     ·DSC 分析第128-129页
   ·相的成分第129-132页
   ·讨论第132-145页
     ·析出相的原子结构模型和界面匹配情况第133-140页
     ·形核率第140-142页
     ·析出相形状第142-143页
     ·析出相之间的相互关系第143-145页
   ·本章小结第145-147页
 参考文献第147-149页
第七章 Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的蠕变性能和耐蚀性能第149-193页
   ·Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的蠕变性能和组织第149-178页
     ·铸造T6 态Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的蠕变性能第149-154页
     ·挤压T5 态Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的蠕变性能第154-157页
     ·Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的蠕变组织第157-165页
     ·分析与讨论第165-178页
   ·Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的耐蚀性能第178-186页
     ·腐蚀表面形貌第178-180页
     ·盐雾腐蚀失重结果第180-181页
     ·电化学分析第181-183页
     ·微观腐蚀电池及讨论第183-186页
   ·Ca 提高Mg-Gd-Y-Zr 合金的抗蠕变和耐蚀性能的原因探讨第186-188页
   ·本章小结第188-190页
 参考文献第190-193页
第八章 Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的断裂行为和强化机理第193-244页
   ·Mg-Gd-Y-Zr(-Ca)合金的断裂行为第193-202页
     ·铸态第193-195页
     ·铸造T4 态第195-196页
     ·铸造T6 态第196-199页
     ·温度对铸造T6 态合金断裂行为的影响第199-200页
     ·温度对挤压T5 态合金断裂行为的影响第200-202页
   ·Mg-Gd-Y-Zr 合金中位错、孪晶与析出相的交互作用第202-210页
     ·低含量的GW83K 合金第202-208页
     ·高含量的GW103K 合金第208-210页
   ·关于Mg-Gd-Y-Zr 合金塑性变形、断裂机理的分析和讨论第210-223页
     ·热处理状态、合金成分对铸造合金裂纹形成和扩展的影响第211-219页
     ·温度和热挤压的影响第219-220页
     ·孪晶的形成和影响第220-223页
   ·强化机制第223-239页
     ·铸造T4 态第224-225页
     ·铸造F 态第225-226页
     ·铸造T6 态第226-227页
     ·挤压T5 态第227-231页
     ·Mg-Gd-Y-Zr 合金析出强化的特点第231-239页
     ·继续提高合金强度的组织调整方向第239页
   ·本章小结第239-240页
 参考文献第240-244页
第九章 结论第244-248页
   ·研究结论第244-246页
   ·创新点第246-248页
致谢第248-249页
攻读博士学位期间发表的学术论文第249-250页
专利申请情况第250-252页

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