摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 电磁屏蔽理论及屏蔽材料的研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 电磁屏蔽理论 | 第10-12页 |
1.2.2 屏蔽材料的研究现状 | 第12-17页 |
1.3 镁合金热处理现状 | 第17-22页 |
1.4 稀土 Ce、Y 在镁及镁合金中的作用 | 第22-24页 |
1.4.1 稀土 Ce 在镁及镁合金中的作用 | 第22-24页 |
1.4.2 稀土 Y 在镁及镁合金中的作用 | 第24页 |
1.5 本课题的研究目的及内容 | 第24-26页 |
2 实验材料和实验方法 | 第26-32页 |
2.1 实验原材料的制备 | 第26-27页 |
2.2 热挤压及热处理实验 | 第27-28页 |
2.2.1 热挤压实验 | 第27-28页 |
2.2.2 热处理实验 | 第28页 |
2.3 实验方法 | 第28-32页 |
2.3.1 成分检测 | 第28页 |
2.3.2 X 射线衍射分析 | 第28页 |
2.3.3 金相组织观察 | 第28-29页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDS) | 第29页 |
2.3.5 EBSD 分析 | 第29页 |
2.3.6 显微硬度 | 第29页 |
2.3.7 室温拉伸 | 第29-30页 |
2.3.8 电导率测试 | 第30页 |
2.3.9 电磁屏蔽性能测试 | 第30-32页 |
3 热处理对 Mg-Zn-Zr 镁合金组织和性能的影响 | 第32-50页 |
3.1 热处理态 Mg-Zn-Zr 镁合金的显微组织 | 第32-39页 |
3.1.1 T4 和 T6 热处理态合金的显微组织 | 第32-35页 |
3.1.2 T5 热处理态合金的显微组织 | 第35-39页 |
3.2 热处理态 Mg-Zn-Zr 镁合金的力学性能 | 第39-42页 |
3.2.1 T4 和 T6 热处理态合金的力学性能 | 第39-41页 |
3.2.2 T5 热处理态合金的力学性能 | 第41-42页 |
3.3 热处理态 Mg-Zn-Zr 镁合金的电磁屏蔽性能 | 第42-45页 |
3.3.1 T4 和 T6 热处理态合金的电磁屏蔽性能 | 第42-43页 |
3.3.2 T5 热处理态合金的电磁屏蔽性能 | 第43-45页 |
3.4 讨论与分析 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
4 稀土元素 Ce 对 Mg-Zn-Zr 镁合金组织和性能的的影响 | 第50-72页 |
4.1 Mg-Zn-Zr-Ce 镁合金的显微组织 | 第50-58页 |
4.1.1 铸态合金的显微组织 | 第50-52页 |
4.1.2 挤压态合金的显微组织 | 第52-55页 |
4.1.3 热处理态合金的显微组织 | 第55-58页 |
4.2 Mg-Zn-Zr-Ce 镁合金的力学性能 | 第58-62页 |
4.2.1 铸态合金的室温力学性能 | 第58-59页 |
4.2.2 挤压态合金的室温力学性能 | 第59-61页 |
4.2.3 热处理态合金的力学性能 | 第61-62页 |
4.3 Mg-Zn-Zr-Ce 镁合金的电磁屏蔽性能 | 第62-66页 |
4.3.1 铸态合金的电磁屏蔽性能 | 第62-63页 |
4.3.2 挤压态合金的电磁屏蔽性能 | 第63-65页 |
4.3.3 热处理态合金的电磁屏蔽性能 | 第65-66页 |
4.4 讨论与分析 | 第66-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
5 稀土元素 Y 对 Mg-Zn-Zr 镁合金组织和性能的影响 | 第72-84页 |
5.1 Mg-Zn-Zr-Y 镁合金的显微组织 | 第72-75页 |
5.1.1 铸态合金的显微组织 | 第72-74页 |
5.1.2 挤压态合金的显微组织 | 第74-75页 |
5.2 Mg-Zn-Zr-Y 镁合金的力学性能 | 第75-78页 |
5.2.1 铸态合金的力学性能 | 第75-76页 |
5.2.2 挤压态合金的力学性能 | 第76-78页 |
5.3 Mg-Zn-Zr-Y 镁合金的电磁屏蔽性能 | 第78-80页 |
5.3.1 铸态合金的电磁屏蔽性能 | 第78-79页 |
5.3.2 挤压态合金的电磁屏蔽性能 | 第79-80页 |
5.4 讨论与分析 | 第80-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
6 结论 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-98页 |
附录 | 第98页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第98页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第98页 |