摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 镁合金的变形行为简介 | 第11-13页 |
1.3 含LPSO结构Mg-RE系合金的发展 | 第13-21页 |
1.3.1 LPSO形成机制 | 第13-14页 |
1.3.2 LPSO相结构与热力学稳定性 | 第14-16页 |
1.3.3 LPSO变形机制及对合金力学性能影响 | 第16-21页 |
1.3.4 LPSO结构合金腐蚀性能及其在生物医学方向应用 | 第21页 |
1.3.5 LPSO结构对于合金阻尼性能影响 | 第21页 |
1.4 本论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第23-30页 |
2.1 实验路线 | 第23页 |
2.2 新型超高强度Mg合金热力学计算与成分设计 | 第23-25页 |
2.2.1 Mg-Y-Ni合金热力学计算 | 第23-24页 |
2.2.2 高强度Mg-Y-Ni合金设计思路 | 第24-25页 |
2.3 实验材料与制备工艺 | 第25-28页 |
2.3.1 实验材料 | 第25页 |
2.3.2 合金的熔炼与铸造 | 第25-26页 |
2.3.3 合金均匀化处理 | 第26-27页 |
2.3.4 合金挤压变形 | 第27页 |
2.3.5 合金挤压变形工艺 | 第27-28页 |
2.4 测试方法 | 第28-30页 |
2.4.1 X射线荧光光谱法成分分析 | 第28页 |
2.4.2 Mg-Y-Ni合金的光学显微组织观察 | 第28-29页 |
2.4.3 SEM显微组织观察 | 第29页 |
2.4.4 XRD测试与织构分析 | 第29页 |
2.4.5 TEM显微组织观察 | 第29页 |
2.4.6 硬度实验 | 第29页 |
2.4.7 拉伸力学性能实验 | 第29-30页 |
第3章 Ni含量对于Mg-7Y-xNi合金显微组织与室温力学性能影响 | 第30-52页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 Ni含量对于铸造Mg-7Y-(2-9)Ni显微组织与力学性能影响 | 第30-34页 |
3.2.1 Ni含量对于铸态Mg-Y-Ni合金显微组织影响 | 第30-33页 |
3.2.2 Ni含量对于Mg-Y-Ni合金室温力学性能的影响 | 第33-34页 |
3.3 均匀化处理Mg-7Y-(2-9)Ni合金显微组织与力学性能 | 第34-42页 |
3.4 挤压态Mg-7Y-(2-9)Ni合金显微组织与力学性能 | 第42-47页 |
3.4.1 挤压态Mg-Y-Ni合金显微组织 | 第42-44页 |
3.4.2 挤压态Mg-Y-Ni合金宏观织构分析 | 第44-45页 |
3.4.3 挤压态Mg-Y-Ni合金室温力学性能 | 第45-46页 |
3.4.4 挤压态Mg-Y-Ni合金拉伸试样断口分析 | 第46-47页 |
3.5 挤压温度对于WN77 合金显微组织与力学性能影响 | 第47-50页 |
3.5.1 挤压温度对于WN77 合金显微组织的影响 | 第47-48页 |
3.5.2 挤压温度对于WN77 宏观织构的影响 | 第48-49页 |
3.5.3 挤压温度对于WN77 合金室温力学性能的影响 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 Y元素含量对于Mg-xY-5Ni合金组织与力学性能影响 | 第52-65页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 Y含量对于铸造Mg-(5-15)Y-Ni显微组织与力学性能影响 | 第52-55页 |
4.2.1 Y含量对于铸态Mg-Y-Ni合金显微组织影响 | 第52-54页 |
4.2.2 Y含量对于铸态Mg-Y-Ni合金室温力学性能的影响 | 第54-55页 |
4.3 均匀化处理Mg-(5-15)Y-5Ni合金显微组织与力学性能 | 第55-59页 |
4.4 挤压态Mg-(5-15)Y-5Ni合金显微组织与力学性能 | 第59-62页 |
4.4.1 挤压态Mg-Y-Ni显微组织 | 第59-60页 |
4.4.2 挤压态Mg-Y-Ni合金的织构 | 第60-61页 |
4.4.3 挤压态Mg-Y-Ni合金室温力学性能 | 第61-62页 |
4.4.4 挤压态Mg-Y-Ni合金拉伸试样断口分析 | 第62页 |
4.5 合金的强韧化机理简介 | 第62-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72页 |