摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-7页 |
1 引言 | 第7-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第7-9页 |
1.2 镁及其合金的特点 | 第9-11页 |
1.3 镁合金强韧化机制 | 第11-13页 |
1.3.1 固溶强化 | 第11页 |
1.3.2 细晶强化 | 第11-12页 |
1.3.3 析出强化 | 第12-13页 |
1.3.4 加工硬化 | 第13页 |
1.4 Mg-Gd系合金 | 第13-17页 |
1.4.1 Mg-Gd系合金的析出相及析出序列 | 第13-16页 |
1.4.2 Mg-Gd系合金的析出相转变 | 第16-17页 |
1.5 添加合金元素对Mg-Gd系合金组织和性能的影响 | 第17-21页 |
1.5.1 Mg-Gd-Zn合金 | 第18-19页 |
1.5.2 Mg-Gd-Zn-Ag合金 | 第19页 |
1.5.3 Mg-Gd-Ag合金 | 第19-21页 |
1.5.4 Mg-Gd-Y合金 | 第21页 |
1.5.5 Mg-Gd-Ca合金 | 第21页 |
1.6 课题研究内容 | 第21-23页 |
2 实验过程和方法 | 第23-34页 |
2.1 合金的成分设计 | 第23页 |
2.2 合金的制备 | 第23页 |
2.3 合金的热处理工艺 | 第23-24页 |
2.3.1 固溶处理 | 第24页 |
2.3.2 时效处理 | 第24页 |
2.4 硬度测试 | 第24页 |
2.5 样品制备 | 第24-26页 |
2.5.1 扫描电镜样品制备 | 第24-25页 |
2.5.2 透射电镜样品制备 | 第25-26页 |
2.6 实验方法 | 第26-33页 |
2.6.1 合金化学成分分析 | 第26页 |
2.6.2 扫描电镜(SEM) | 第26-30页 |
2.6.3 透射电镜(TEM) | 第30-33页 |
2.7 主要的实验设备 | 第33-34页 |
3 Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金铸态及固溶态显微组织研究 | 第34-42页 |
3.1 Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金铸态组织 | 第34-35页 |
3.2 Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金固溶态组织 | 第35-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
4 Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金峰时效显微组织和力学性能研究 | 第42-60页 |
4.1 Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金时效硬化曲线 | 第42-44页 |
4.2 峰时效Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金中的柱面析出相 | 第44-45页 |
4.3 峰时效Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金中的基面析出相 | 第45-50页 |
4.4 峰时效Mg-Gd-Ca-Zr(-Zn)合金中的其它析出相 | 第50-58页 |
4.5 实验结果讨论 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
5 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
附录 | 第68-69页 |
A作者在攻读硕士学位期间所发表的文章目录 | 第68页 |
B学位论文数据集 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |