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新型高性能镁合金的力学化学交互作用行为

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第24-25页
1 绪论第25-45页
    1.1 课题研究背景与意义第25页
    1.2 镁合金的力学行为第25-28页
        1.2.1 镁合金的强化机制第25-26页
        1.2.2 镁合金的疲劳行为第26-28页
    1.3 镁合金的腐蚀行为第28-31页
        1.3.1 电偶腐蚀第28-29页
        1.3.2 点蚀第29-30页
        1.3.3 丝状腐蚀第30-31页
    1.4 镁合金的力学化学交互作用行为第31-39页
        1.4.1 应力腐蚀第31-34页
        1.4.2 腐蚀疲劳第34-39页
    1.5 热处理制度对镁合金使役行为的影响第39-43页
        1.5.1 热处理制度对镁合金力学行为的影响第40-41页
        1.5.2 热处理制度对镁合金腐蚀行为的影响第41页
        1.5.3 热处理制度对镁合金力学化学交互作用行为的影响第41-43页
    1.6 本文主要研究思路和内容第43-45页
        1.6.1 研究思路第43页
        1.6.2 研究内容第43-45页
2 实验材料与测试方法第45-51页
    2.1 准晶强化Mg-Zn-Y-Zr合金的力学化学交互作用行为第45-48页
        2.1.1 实验材料及热处理第45页
        2.1.2 测试方法第45-48页
    2.2 高强度Mg-Gd-Y-Nd-Zr合金的力学化学交互作用行为第48-51页
        2.2.1 实验材料及热处理第48-49页
        2.2.2 测试方法第49-51页
3 热处理对准晶强化Mg-Zn-Y-Zr合金腐蚀及力学行为的影响第51-65页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验结果第52-62页
        3.2.1 微观组织表征第52-55页
        3.2.2 电化学测试第55-59页
        3.2.3 腐蚀形貌分析第59-61页
        3.2.4 力学性能测试第61-62页
    3.3 讨论第62-64页
        3.3.1 T4处理对合金耐蚀性的影响第62-63页
        3.3.2 T4处理对合金力学性能的影响第63-64页
    3.4 本章小结第64-65页
4 热处理对准晶强化Mg-Zn-Y-Zr合金应力腐蚀行为的影响第65-77页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验结果第66-73页
        4.2.1 析氢实验第66-68页
        4.2.2 E-T曲线分析第68页
        4.2.3 慢应变速率拉伸实验第68-70页
        4.2.4 表面观察第70-73页
        4.2.5 断口分析第73页
    4.3 讨论第73-76页
    4.4 本章小结第76-77页
5 热处理对准晶强化Mg-Zn-Y-Zr合金疲劳性能的影响第77-90页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验过程第78页
    5.3 实验结果第78-87页
        5.3.1 X射线三维成像重构第78-80页
        5.3.2 S-N曲线第80-81页
        5.3.3 疲劳过程中试样表面分析第81-84页
        5.3.4 疲劳裂纹萌生第84-87页
    5.4 讨论第87-89页
    5.5 本章小结第89-90页
6 局部腐蚀和孪生在准晶强化Mg-Zn-Y-Zr合金腐蚀疲劳过程中的竞争机制第90-102页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 实验结果第91-96页
        6.2.1 S-N曲线第91-92页
        6.2.2 腐蚀疲劳试样的表面和横截面观察第92-94页
        6.2.3 T4态试样在腐蚀疲劳过程中的表面观察第94-95页
        6.2.4 疲劳裂纹萌生第95-96页
    6.3 讨论第96-101页
    6.4 本章小结第101-102页
7 第二相和氢对Mg-Gd-Y-Nd-Zr合金腐蚀及应力腐蚀行为的影响第102-127页
    7.1 引言第102-103页
    7.2 实验结果第103-121页
        7.2.1 显微组织表征第103-106页
        7.2.2 腐蚀行为第106-118页
        7.2.3 慢应变速率拉伸实验第118-121页
    7.3 讨论第121-126页
        7.3.1 相固溶对合金腐蚀行为的影响第121-123页
        7.3.2 氢对合金腐蚀行为的影响第123-124页
        7.3.3 相固溶和氢脆对合金应力腐蚀的影响第124-126页
    7.4 本章小结第126-127页
8 腐蚀对Mg-Gd-Y-Nd-Zr合金疲劳行为的影响第127-139页
    8.1 引言第127-128页
    8.2 实验结果第128-136页
        8.2.1 铸造态Mg-Gd-Y-Nd-Zr合金的腐蚀行为第128-129页
        8.2.2 S-N曲线第129-130页
        8.2.3 失效样品表面分析第130-132页
        8.2.4 疲劳裂纹萌生第132-134页
        8.2.5 疲劳扩展和断裂第134-136页
    8.3 讨论第136-137页
    8.4 本章小结第137-139页
9 Mg-Zn-Y-Zr与Mg-Gd-Y-Nd-Zr合金的性能对比第139-152页
    9.1 引言第139页
    9.2 显微组织及热处理第139-141页
    9.3 力学性能第141-143页
    9.4 腐蚀行为第143-145页
    9.5 应力腐蚀第145-147页
    9.6 腐蚀疲劳第147-151页
    9.7 本章小结第151-152页
10 结论与展望第152-155页
    10.1 结论第152-153页
    10.2 创新点第153-154页
    10.3 展望第154-155页
参考文献第155-171页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第171-173页
致谢第173-174页
作者简介第174页

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