摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 镁及镁合金 | 第13-14页 |
1.2 镁的强化方式 | 第14-16页 |
1.2.1 合金化强化 | 第14页 |
1.2.2 时效强化 | 第14-15页 |
1.2.3 细晶强化 | 第15-16页 |
1.2.4 形变强化 | 第16页 |
1.3 高强韧镁合金的分类 | 第16-18页 |
1.3.1 无稀土元素的镁合金 | 第17页 |
1.3.2 含稀土元素的镁合金 | 第17-18页 |
1.4 含LPSO结构相的高强韧稀土镁合金研究发现与现状 | 第18-19页 |
1.5 本课题研究的主要意义和内容 | 第19-21页 |
1.5.1 主要意义 | 第19页 |
1.5.2 主要内容 | 第19-21页 |
第二章 实验内容及研究方法 | 第21-29页 |
2.1 合金设计与实验材料 | 第21-22页 |
2.1.1 合金设计 | 第21-22页 |
2.1.2 实验材料 | 第22页 |
2.2 工艺路线与试验设备 | 第22-24页 |
2.3 合金的制备工艺 | 第24-25页 |
2.3.1 合金的熔炼 | 第24-25页 |
2.3.2 合金的固溶处理 | 第25页 |
2.3.3 合金的挤压处理 | 第25页 |
2.4 显微组织分析及性能测试 | 第25-29页 |
2.4.1 OM实验 | 第26页 |
2.4.2 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.4.3 扫描电子显微分析 | 第26-27页 |
2.4.4 透射电子显微分析 | 第27页 |
2.4.5 室温力学性能测定 | 第27页 |
2.4.6 显微硬度测定 | 第27页 |
2.4.7 布氏硬度测定 | 第27-28页 |
2.4.8 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 铸态Mg-Gd-Zn-(Ca)/(Ca/Al)合金微观组织及力学性能分析 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 铸态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金的微观组织及力学性能分析 | 第29-34页 |
3.2.1 铸态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金微观组织分析 | 第29-33页 |
3.2.2 铸态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金力学性能分析 | 第33-34页 |
3.3 铸态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金的微观组织及力学性能分析 | 第34-40页 |
3.3.1 铸态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金微观组织分析 | 第34-39页 |
3.3.2 铸态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金的力学性能分析 | 第39-40页 |
3.4 冷却速度对Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金的微观组织影响 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 固溶态Mg-Gd-Zn-(Ca)/(Ca/Al)合金微观组织及力学性能分析 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 固溶态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金的微观组织及力学性能分析 | 第43-49页 |
4.2.1 固溶态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金微观组织分析 | 第43-48页 |
4.2.2 固溶态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金力学性能分析 | 第48-49页 |
4.3 固溶态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金微观组织及力学性能分析 | 第49-52页 |
4.3.1 固溶态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金的微观组织分析 | 第49-51页 |
4.3.2 固溶态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金力学性能分析 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 挤压态Mg-Gd-Zn-(Ca)/(Ca/Al)合金微观组织及力学性能分析 | 第53-65页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 正挤压参数 | 第53-54页 |
5.3 挤压态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金微观组织及力学性能分析 | 第54-60页 |
5.3.1 挤压态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金微观组织分析 | 第54-58页 |
5.3.2 挤压态Mg-Gd-Zn-(Ca)合金力学性能分析 | 第58-60页 |
5.4 挤压态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金微观组织及力学性能分析 | 第60-63页 |
5.4.1 挤压态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金微观组织分析 | 第60-61页 |
5.4.2 挤压态Mg-Gd-Zn-(Ca/Al)合金力学性能分析 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第79页 |