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超高强度Mg-Y-Ni合金显微组织与力学性能

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

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