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Mg-Al耐热镁合金组织与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-38页
    1.1 耐热镁合金第13-24页
        1.1.1 镁及镁合金概述第13-15页
        1.1.2 耐热镁合金的研究进展第15-18页
        1.1.3 耐热镁合金的应用现状第18-20页
        1.1.4 耐热镁合金的分类第20-24页
    1.2 合金元素提高Mg-Al合金耐热性能的机理第24-27页
        1.2.1 Ca元素的影响第24-26页
        1.2.2 Sn元素的影响第26-27页
        1.2.3 Si元素的影响第27页
    1.3 镁合金的高温塑性变形(蠕变)及强化机制第27-35页
        1.3.1 蠕变曲线与速率第27-29页
        1.3.2 镁合金的蠕变机制第29-32页
        1.3.3 镁合金的高温强化机制第32-35页
    1.4 本课题研究的目的、意义及主要内容第35-38页
        1.4.1 研究的意义及目的第35-37页
        1.4.2 研究的内容第37-38页
第2章 实验方法与内容第38-43页
    2.1 实验材料的制备第38-39页
        2.1.1 实验材料第38页
        2.1.2 合金的熔炼第38页
        2.1.3 合金的浇注第38-39页
    2.2 合金的热处理第39-40页
    2.3 合金显微组织分析第40-41页
        2.3.1 XRD衍射分析第40页
        2.3.2 光学显微(OM)分析第40页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)分析第40页
        2.3.4 透射电镜(TEM)分析第40-41页
    2.4 力学性能测试第41-43页
        2.4.1 显微硬度第41页
        2.4.2拉伸实验第41页
        2.4.3高温蠕变实验第41-43页
第3章 Ca对 Mg-5Al合金的热裂及组织性能的研究第43-58页
    3.1 不同Ca含量对Mg-5Al合金热裂倾向的影响第43-48页
        3.1.1 Ca对 Mg-5Al合金热裂的宏观分析及倾向评定第44-47页
        3.1.2 热裂断口分析第47-48页
    3.2 Ca含量对组织的影响第48-51页
    3.3 Ca含量对力学性能的影响第51-54页
    3.4 合金的热裂机理第54-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 Mg-5Al-XCa-YSn合金的组织演变第58-74页
    4.1 引言第58页
    4.2 铸态Mg-5Al-XCa-0.7Sn合金的显微组织第58-61页
    4.3 铸态Mg-5Al-XCa-2Sn合金的显微组织第61-65页
    4.4 铸态Mg-5Al-5Ca-YSn合金的显微组织第65-67页
    4.5 热处理态Mg-5Al-5Ca-YSn合金的显微组织第67-70页
    4.6 分析讨论第70-72页
    4.7 本章小结第72-74页
第5章 Mg-5Al-5Ca-YSn合金的高温力学性能第74-84页
    5.1 引言第74页
    5.2 铸态合金的拉伸性能第74-75页
    5.3 T61 态合金的拉伸性能第75-76页
    5.4 T62 态合金的拉伸性能第76-78页
    5.5 热处理对不同Sn含量合金的拉伸性能的影响第78-81页
        5.5.1 室温拉伸性能第78页
        5.5.2 150℃拉伸性能第78-79页
        5.5.3 175℃拉伸性能第79-80页
        5.5.4 200℃拉伸性能第80页
        5.5.5 225℃拉伸性能第80-81页
    5.6 分析讨论第81-83页
    5.7 本章小结第83-84页
第6章 合金的蠕变性能第84-93页
    6.1 铸态Mg-5Al-5Ca-2Sn合金的蠕变性第84-90页
    6.2 蠕变机制分析第90-92页
        6.2.1 蠕变激活能第90-91页
        6.2.2 应力指数第91-92页
    6.3 本章小结第92-93页
第7章 结论第93-94页
参考文献第94-101页
在学研究成果第101-102页
致谢第102页

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