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Mg-Bi和Mg-Bi-Sn耐热镁合金的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 镁及镁合金的概况第12-15页
        1.1.1 镁及镁合金的性质与特点第12-14页
        1.1.2 镁合金的应用第14-15页
        1.1.3 镁合金的研究进展和研究方向第15页
    1.2 镁合金的各种强化方法第15-17页
        1.2.1 细晶强化第16页
        1.2.2 固溶强化第16-17页
        1.2.3 弥散强化第17页
        1.2.4 形变强化第17页
        1.2.5 复合强化第17页
    1.3 合金元素对镁合金的作用第17-20页
    1.4 本课题的研究意义与内容第20-22页
        1.4.1 本课题的研究意义第20-21页
        1.4.2 本课题的研究内容第21-22页
第二章 试验过程及研究方法第22-33页
    2.1 技术路线第22-24页
    2.2 实验合金的制备工艺及过程第24-30页
        2.2.1 实验镁合金成分的确定第24-25页
        2.2.2 镁合金熔炼过程中的阻燃与抗氧化第25-26页
        2.2.3 试验原材料及设备第26-27页
        2.2.4 合金试样的熔炼工艺第27-28页
        2.2.5 合金的热处理工艺第28-30页
    2.3 拉伸试样的制备第30-31页
    2.4 微观表征及分析第31页
        2.4.1 金相组织分析第31页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第31页
        2.4.3 XRD物像分析第31页
    2.5 力学性能测试第31-33页
        2.5.1 实验合金的室温力学性能测试第31-32页
        2.5.2 实验合金的高温力学性能测试第32-33页
第三章 Mg-Bi合金显微组织及力学性能的研究第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 Mg-Bi合金的铸态显微组织分析第33-36页
    3.3 Mg-Bi合金的力学性能第36-39页
        3.3.1 Mg-Bi合金的维氏硬度分析第36-37页
        3.3.2 Mg-Bi合金的冲击韧性第37-38页
        3.3.3 Mg-Bi合金的拉伸力学性能第38-39页
    3.4 Mg-Bi合金的拉伸断口分析第39-41页
    3.5 小结第41-43页
第四章 Sn含量对Mg-Bi合金显微组织及力学性能的影响第43-53页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 Sn含量对试验合金显微组织的影响第44-48页
        4.2.1 试验合金的铸态显微组织分析第44-45页
        4.2.2 试验合金的热处理态显微组织分析第45页
        4.2.3 试验合金的XRD分析第45-46页
        4.2.4 试验合金的扫描电镜形貌(SEM)及能谱(EDS)分析第46-48页
    4.3 Sn含量对试验合金力学性能的影响第48-51页
        4.3.1 Sn含量对铸态Mg-Bi合金硬度的影响第48页
        4.3.2 Sn含量对铸态Mg-Bi合金的拉伸性能的影响第48-49页
        4.3.3 Sn含量对热处理态Mg-Bi合金硬度的影响第49-50页
        4.3.4 Sn含量对热处理态Mg-Bi合金的拉伸性能的影响第50-51页
    4.4 拉伸端口形貌观察第51-52页
    4.5 小结第52-53页
第五章 结论第53-56页
参考文献第56-64页
研究展望第64-66页
致谢第66-68页
攻读学位期间发表的学术论文目录第68页

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