摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 镁及镁合金的基本性质 | 第12-13页 |
1.2 镁合金的强化机制 | 第13-14页 |
1.2.1 细晶强化 | 第13页 |
1.2.2 固溶强化 | 第13-14页 |
1.2.3 析出强化 | 第14页 |
1.2.4 形变强化 | 第14页 |
1.3 镁合金的强化工艺 | 第14-16页 |
1.3.1 合金化 | 第14-16页 |
1.3.2 热处理 | 第16页 |
1.3.3 热变形加工 | 第16页 |
1.4 长周期堆垛有序结构增强镁合金 | 第16-19页 |
1.4.1 长周期堆垛有序结构 | 第16-18页 |
1.4.2 长周期堆垛有序结构形成机理 | 第18-19页 |
1.4.3 长周期增强Mg-Zn-Y合金的研究进展 | 第19页 |
1.5 B对镁合金的作用 | 第19-20页 |
1.6 选题的意义和研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 选题意义 | 第20-21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-26页 |
第二章 实验过程与研究方法 | 第26-34页 |
2.1 实验工艺路线 | 第26-27页 |
2.2 Mg-B中间合金的制备 | 第27页 |
2.3 铸态合金制备 | 第27-31页 |
2.4 热处理工艺 | 第31页 |
2.5 正挤压工艺 | 第31-32页 |
2.6 合金组织观察与检测 | 第32页 |
2.7 合金的力学性能测试 | 第32-34页 |
第三章 放电等离子烧结制备Mg-B中间合金的工艺研究 | 第34-42页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 烧结温度的选择 | 第34-36页 |
3.3 烧结温度、保温时间对中间合金的影响 | 第36-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
第四章 铸态长周期堆垛有序结构增强Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 铸态Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的显微组织 | 第43-47页 |
4.3 铸态Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的力学性能 | 第47-49页 |
4.3.1 纳米压痕测试 | 第47-48页 |
4.3.2 拉伸性能测试 | 第48-49页 |
4.4 小结 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
第五章 固溶态长周期堆垛有序结构增强Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金 | 第54-72页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 固溶温度的选择 | 第55页 |
5.3 固溶态(水淬)Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的显微组织 | 第55-60页 |
5.3.1 微量B和固溶处理对合金显微组织的影响 | 第55-57页 |
5.3.2 W相的球化及其机理的动力学分析 | 第57-60页 |
5.4 固溶态(水淬)Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的力学性能 | 第60-61页 |
5.5 固溶态(炉冷)Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的显微组织 | 第61-65页 |
5.5.1 微量B和固溶处理对合金显微组织的影响 | 第61-63页 |
5.5.2 14H LPSO相的形成机理 | 第63-65页 |
5.6 固溶态(炉冷)Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的力学性能 | 第65-67页 |
5.6.1 纳米压痕测试 | 第65-66页 |
5.6.2 拉伸性能测试 | 第66-67页 |
5.7 小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
第六章 挤压态长周期堆垛有序结构增强Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金 | 第72-82页 |
6.1 引言 | 第72页 |
6.2 挤压态Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的显微组织 | 第72-76页 |
6.2.1 微量B和正挤压对合金组织的影响 | 第72-74页 |
6.2.2 挤压态合金中的DRX行为 | 第74-76页 |
6.3 挤压态Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的力学性能 | 第76-78页 |
6.3.1 纳米压痕测试 | 第76-77页 |
6.3.2 拉伸性能测试 | 第77-78页 |
6.4 小结 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 结论 | 第82-83页 |
7.2 展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86页 |