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长周期堆垛有序结构增强Mg-Zn-Y-Mn-(B)合金的研究

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

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