摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-29页 |
1.1 课题背景和意义 | 第12-14页 |
1.2 稀土镁合金的发展与研究现状 | 第14-21页 |
1.3 超声振动在金属凝固领域的研究现状 | 第21-24页 |
1.4 压力作用下合金凝固过程的研究 | 第24-27页 |
1.5 目前存在的问题 | 第27-28页 |
1.6 课题研究的主要内容 | 第28-29页 |
2 材料制备及试验方法 | 第29-35页 |
2.1 试验材料 | 第29页 |
2.2 试验装置和方法 | 第29-31页 |
2.3 合金的热处理 | 第31页 |
2.4 显微组织及相分析 | 第31-33页 |
2.5 铸件密度和室温高温力学性能测试 | 第33-35页 |
3 混合稀土Ce/La含量对Mg-Zn-Y-Ce/La合金组织和性能的影响 | 第35-56页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 试验方案 | 第36页 |
3.3 混合稀土Ce/La含量对合金组织的影响 | 第36-39页 |
3.4 混合稀土Ce/La含量对相变行为的影响 | 第39-49页 |
3.5 混合稀土Ce/La含量对室温力学性能的影响 | 第49-51页 |
3.6 混合稀土Ce/La含量对高温力学性能的影响 | 第51-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
4 Mg-Zn-Y-Ce/La合金超声制浆工艺的优化及其制浆机理的研究 | 第56-83页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 试验方案 | 第57页 |
4.3 不同超声工艺参数对半固态浆料水淬组织的影响 | 第57-63页 |
4.4 ZW61合金超声制浆工艺的正交优化 | 第63-67页 |
4.5 体积功率对ZW61合金流变挤压成形组织与性能的影响 | 第67-73页 |
4.6 超声振动对ZWE611合金流变成形组织与性能的影响 | 第73-75页 |
4.7 流变成形凝固过程中超声振动作用机理 | 第75-81页 |
4.8 本章小结 | 第81-83页 |
5 挤压压力对流变成形ZW61合金组织和性能的影响 | 第83-98页 |
5.1 引言 | 第83页 |
5.2 试验方案 | 第83-84页 |
5.3 挤压压力对流变成形合金组织中初生相的影响 | 第84-86页 |
5.4 流变成形挤压阶段合金的凝固机理 | 第86-90页 |
5.5 挤压压力对流变成形合金组织中第二相的影响 | 第90-93页 |
5.6 挤压压力对凝固过程中第二相形成过程的作用机理 | 第93-94页 |
5.7 挤压压力对流变成形ZW61合金性能的影响 | 第94-97页 |
5.8 本章小结 | 第97-98页 |
6 热处理对流变成形Mg-Zn-Y-Ce/La合金组织和性能的影响 | 第98-114页 |
6.1 引言 | 第98-99页 |
6.2 试验方案 | 第99页 |
6.3 固溶工艺参数对T4态ZW61合金组织影响规律 | 第99-104页 |
6.4 固溶工艺参数对T6态ZW61合金组织的影响 | 第104-108页 |
6.5 固溶工艺参数对T6态ZW61合金性能的影响规律 | 第108-109页 |
6.6 热处理对流变挤压成形ZWE611合金组织与性能的影响 | 第109-113页 |
6.7 本章小结 | 第113-114页 |
7 不同Y含量Mg-Zn-Y-Ce/La合金的流变挤压成形组织和性能 | 第114-130页 |
7.1 引言 | 第114页 |
7.2 试验方案 | 第114-115页 |
7.3 Y含量对Mg-Zn-Y-Ce/La合金铸态组织的影响 | 第115-120页 |
7.4 超声振动对不同Y含量Mg-Zn-Y-Ce/La合金铸态组织的影响 | 第120-123页 |
7.5 T6热处理对不同Y含量Mg-Zn-Y-Ce/La合金组织的影响 | 第123-127页 |
7.6 Y含量对流变挤压成形Mg-Zn-Y-Ce/La合金性能的影响 | 第127-128页 |
7.7 本章小结 | 第128-130页 |
8 主要结论、创新点与展望 | 第130-134页 |
8.1 主要结论 | 第130-132页 |
8.2 主要创新点 | 第132-133页 |
8.3 展望 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-146页 |
附录 攻读博士期间的主要研究成果与奖励 | 第146-147页 |