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挤压工艺对Mg-3Al-3Zn-3Ca合金微观组织和力学性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-32页
    1.1 引言第11页
    1.2 镁及镁合金第11-17页
        1.2.1 镁及镁合金的特点第11-12页
        1.2.2 镁合金的分类第12-14页
        1.2.3 镁合金的运用第14-17页
    1.3 Mg-Al-Zn-Ca合金的研究现状第17-20页
    1.4 镁合金的主要变形工艺第20-24页
        1.4.1 锻造工艺第20-21页
        1.4.2 轧制工艺第21-22页
        1.4.3 挤压工艺第22-24页
    1.5 镁合金的强化机制第24-28页
        1.5.1 固溶强化第24-25页
        1.5.2 加工硬化第25页
        1.5.3 细晶强化第25-26页
        1.5.4 第二相粒子强化第26-28页
    1.6 镁合金的超塑性和断裂韧性第28-30页
        1.6.1 镁合金的超塑性第28-29页
        1.6.2 镁合金的断裂韧性第29-30页
    1.7 论文研究的目的、意义和主要内容第30-32页
第2章 实验内容及研究方法第32-38页
    2.1 实验方案第32页
    2.2 试验材料的制备第32-33页
    2.3 固溶处理第33-34页
    2.4 挤压第34页
    2.5 性能测试第34-36页
        2.5.1 硬度测试第34-35页
        2.5.2 室温拉伸实验第35页
        2.5.3 高温拉伸实验第35页
        2.5.4 断裂韧性实验第35-36页
    2.6 组织观察和分析第36-38页
        2.6.1 金相分析第36页
        2.6.2 XRD分析第36-37页
        2.6.3 SEM微观组织观与EDS结果分析第37-38页
第3章 AZC333合金的组织和性能第38-54页
    3.1 引言第38页
    3.2 铸态合金第38-41页
        3.2.1 铸态合金的微观组织分析第38-40页
        3.2.2 铸态合金的力学性能第40-41页
    3.3 挤压温度对合金的影响第41-49页
        3.3.1 挤压温度对合金的微观组织的影响第41-46页
        3.3.2 挤压温度对合金的室温力学性能的影响第46-49页
    3.4 挤压比对合金的影响第49-52页
        3.4.1 挤压比对合金的微观组织影响第49-50页
        3.4.2 挤压比对合金力学性能的影响第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第4章 挤压态AZC333合金的断裂韧性和超塑性第54-74页
    4.1 引言第54页
    4.2 挤压温度对合金断裂韧性的影响第54-59页
        4.2.1 挤压态AZC333合金的断裂韧性第54-56页
        4.2.2 影响镁合金的断裂韧性的因素第56-58页
        4.2.3 挤压态合金的断口形貌第58-59页
    4.3 挤压温度对合金的超塑性的影响第59-72页
        4.3.1 温度和应变速率对合金高温拉伸应力-应变的影响第59-62页
        4.3.2 镁合金的超塑性变形机制第62-67页
        4.3.3 挤压态AZC333合金的超塑性变形机理第67-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第5章 总结与展望第74-77页
    5.1 全文总结第74-75页
    5.2 论文创新点第75页
    5.3 展望第75-77页
参考文献第77-87页
致谢第87-88页
附录A 攻读硕士期间所发表的学术论文目录第88页

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