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原位镁基复合材料制备及流变成形研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-36页
   ·引言第12页
   ·镁基复合材料原位合成技术的研究现状及前景第12-22页
     ·增强相的选择第13-14页
     ·原位反应制备方法第14-18页
     ·原位镁基复合材料的组织控制第18-20页
     ·原位镁基复合材料的力学性能第20页
     ·原位合成技术的发展前景第20-22页
   ·半固态金属成形第22-31页
     ·半固态金属制备技术第22-23页
     ·半固态金属成形工艺第23-25页
     ·半固态金属的流变性第25-29页
     ·半固态金属的数值模拟第29-30页
     ·半固态金属加工技术的应用及发展趋势第30-31页
   ·半固态金属基复合材料的研究第31-34页
     ·半固态金属基复合材料的制备第31-32页
     ·半固态金属基复合材料触变性的研究第32-33页
     ·半固态金属基复合材料流变性的研究第33-34页
   ·本文的目的、意义及研究内容第34-36页
     ·本文的目的和意义第34页
     ·本文的研究内容第34-36页
第二章 实验方法第36-42页
   ·实验用材料第36页
   ·研究方法和研究路线第36-39页
     ·原位生成Mg_2Si/AM60复合材料的制备第36-38页
     ·原位Mg_2Si/AM60镁基复合材料半固态的制备第38-39页
     ·半固态Mg_2Si/AM60镁基复合材料表观粘度的测试第39页
   ·样品表征第39页
     ·金相观察第39页
     ·X射线衍射分析第39页
     ·扫描电镜和能谱分析第39页
   ·力学性能测试第39-40页
     ·拉伸强度实验第39-40页
     ·硬度测试第40页
   ·蠕变性能测试第40页
   ·相关计算第40-42页
     ·固相分数与剪切温度的关系第40-41页
     ·转速与剪切速率的关系第41-42页
第三章 原位自生Mg_2Si/AM60镁基复合材料的热力学与动力学分析第42-51页
   ·引言第42页
   ·热力学条件第42-46页
   ·动力学条件第46-49页
     ·动力学模型的建立第46-47页
     ·动力学方程的建立第47-49页
   ·本章小结第49-51页
第四章 Si对原位自生Mg_2Si/AM60镁基复合材料组织和性能的影响第51-72页
   ·引言第51页
   ·AM60镁合金的显微组织第51-52页
   ·Si对Mg_2Si/AM60镁基复合材料显微组织的影响第52-60页
     ·AM60合金中加Si后的铸态组织特征第52-55页
     ·机械搅拌对Mg_2Si分布的影响第55-57页
     ·Si含量对Mg_2Si/AM60镁基复合材料组织的影响第57-60页
   ·Si对Mg_2Si/AM60镁基复合材料性能的影响第60-61页
   ·断口分析第61-62页
   ·复合材料的强化机制探讨第62-68页
     ·Orowan机制第62-65页
     ·载荷传递第65页
     ·热膨胀系数不同引起的位错增加第65-66页
     ·几何变形差异引起的位错增加第66页
     ·基体晶粒细化第66-67页
     ·界面物理强化第67-68页
   ·Mg_2Si/AM60镁基复合材料的抗高温蠕变性能第68-71页
     ·Mg_2Si/AM60镁基复合材料的蠕变曲线第68-69页
     ·Mg_2Si/AM60镁基复合材料的蠕变速率第69-70页
     ·Mg_2Si/AM60镁基复合材料的蠕变机理分析第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第五章 变质处理对原位Mg_2Si/AM60镁基复合材料组织及性能的影响第72-87页
   ·引言第72页
   ·Sb对复合材料组织性能的影响第72-81页
     ·热力学计算结果第72-73页
     ·Sb对复合材料显微组织的影响第73-74页
     ·Mg_2Si的异质形核第74-80页
     ·Sb对复合材料力学性能的影响第80-81页
   ·Y对复合材料组织性能的影响第81-84页
     ·Y对复合材料显微组织的影响第81-82页
     ·Y对复合材料力学性能的影响第82-83页
     ·分析与讨论第83-84页
   ·强化机制分析第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第六章 原位Mg_2Si/AM60镁基复合材料半固态组织演变及机理分析第87-103页
   ·引言第87页
   ·复合材料的半固态组织第87-88页
   ·工艺参数对复合材料半固态组织的影响第88-91页
     ·剪切温度对半固态组织的影响第88-89页
     ·剪切时间对半固态组织的影响第89-90页
     ·剪切速率对半固态组织的影响第90-91页
   ·晶粒的球化细化机制第91-101页
     ·搅拌对枝晶的抑制第91-93页
     ·动力学生核第93-94页
     ·晶体的游离与增殖第94-101页
   ·本章小结第101-103页
第七章 原位Mg_2Si/AM60镁基复合材料流变特性的研究第103-117页
   ·引言第103页
   ·工艺参数对半固态Mg_2Si/AM60镁基复合材料表观粘度的影响第103-107页
     ·增强颗粒含量对表观粘度的影响第103-104页
     ·固相分数(剪切温度)对表观粘度的影响第104-105页
     ·剪切速率对表观粘度的影响第105-106页
     ·剪切时间对表观粘度的影响第106-107页
   ·半固态Mg_2Si/AM60镁基复合材料流变模型的研究第107-115页
   ·本章小结第115-117页
第八章 半固态Mg_2Si/AM60镁基复合材料流变成形的数值模拟及实验第117-133页
   ·引言第117页
   ·半固态流变成形的模拟假设和基本方程第117-119页
     ·模拟假设第117-118页
     ·数值模拟的基本方程第118-119页
   ·半固态流变成形的数值模拟第119-130页
     ·模拟模型和参数第119-120页
     ·程序流程第120页
     ·模拟结果与分析第120-130页
   ·半固态流变成形实验第130-132页
     ·实验材料和装置第130-131页
     ·实验结果第131-132页
   ·本章小结第132-133页
第九章 结论与展望第133-136页
   ·结论第133-135页
   ·展望第135-136页
致谢第136-137页
参考文献第137-147页
附录 表观粘度模型嵌入软件二次开发程序第147-153页
攻读学位期间的研究成果第153-154页

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