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两步法ECAP变形Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织演变及蠕变行为研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题背景及研究意义第11-13页
    1.2 镁基复合材料的研究现状第13-15页
    1.3 颗粒增强镁基复合材料的制备工艺第15-17页
        1.3.1 粉末冶金法第15页
        1.3.2 熔体浸渗法第15页
        1.3.3 喷射沉积法第15-16页
        1.3.4 原位反应自生法第16页
        1.3.5 搅拌铸造法第16-17页
        1.3.6 超声分散法第17页
        1.3.7 其他制备工艺第17页
    1.4 等通道转角挤压技术第17-20页
        1.4.1 等通道转角挤压技术的原理及影响因素第18-20页
        1.4.2 等通道转角挤压技术的应用现状第20页
    1.5 镁基复合材料的高温蠕变第20-22页
    1.6 本文的主要研究内容第22-23页
第二章 实验方案与分析方法第23-29页
    2.1 实验方案第23-24页
    2.2 实验材料第24页
    2.3 纳米颗粒增强镁基复合材料的制备第24-25页
    2.4 复合材料的等通道转角挤压工艺第25-27页
    2.5 研究方法第27-29页
        2.5.1 XRD测试第27页
        2.5.2 OM组织观察第27页
        2.5.3 SEM组织观察第27页
        2.5.4 TEM组织观察第27页
        2.5.5 室温拉伸性能测试第27-28页
        2.5.6 高温蠕变性能测试第28页
        2.5.7 织构分析第28-29页
第三章 恒温ECAP对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织和性能的影响第29-43页
    3.1 引言第29页
    3.2 铸态及固溶态Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织及物相分析第29-31页
    3.3 400℃恒温ECAP对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织的影响第31-34页
    3.4 400℃恒温ECAP过程中Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料动态再结晶机制第34-35页
    3.5 400℃恒温ECAP对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料织构的影响第35-37页
    3.6 400℃恒温ECAP对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料室温力学性能的影响第37-39页
    3.7 400℃恒温ECAP对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料室温拉伸断口分析第39-41页
    3.8 本章小结第41-43页
第四章 ECAP降温方式对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织和性能的影响第43-59页
    4.1 引言第43页
    4.2 不同ECAP降温方式对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织的影响第43-48页
    4.3 不同ECAP降温方式对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料织构的影响第48-50页
    4.4 不同ECAP降温方式对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料室温力学性能的影响第50-54页
    4.5 不同ECAP降温方式对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料室温拉伸断口分析第54-56页
    4.6 本章小结第56-59页
第五章 Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料高温蠕变行为第59-65页
    5.1 引言第59页
    5.2 不同降温方式ECAP变形后复合材料的蠕变行为第59-62页
        5.2.1 蠕变性能第59-61页
        5.2.2 蠕变断裂后组织特征第61-62页
    5.3 本章小结第62-65页
第六章 结论第65-67页
参考文献第67-75页
攻读学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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