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累积叠轧镁锂合金板材组织与性能演变研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第15-36页
    1.1 镁及镁合金概述第15-16页
    1.2 镁锂合金概述第16-17页
    1.3 镁锂合金的强化方法第17-20页
        1.3.1 固溶强化第17-18页
        1.3.2 第二相粒子强化第18页
        1.3.3 形变强化第18-19页
        1.3.4 细晶强化第19页
        1.3.5 复合强化第19-20页
    1.4 剧烈塑性变形技术第20-29页
        1.4.1 等通道角挤压第20-21页
        1.4.2 高压扭转第21-22页
        1.4.3 累积叠轧第22-29页
    1.5 镁合金的塑性变形第29-32页
        1.5.1 镁合金在塑性变形过程中的滑移第29-30页
        1.5.2 镁合金在塑性变形过程中的孪生第30-31页
        1.5.3 镁合金在塑性变形过程的动态再结晶第31-32页
    1.6 镁合金织构第32-34页
    1.7 课题的研究意义及主要研究内容第34-36页
第2章 实验材料及研究方法第36-45页
    2.1 实验流程图第36页
    2.2 原始板材的制备第36-39页
        2.2.1 合金成分设计第36-37页
        2.2.2 合金原料的选取第37页
        2.2.3 合金熔炼第37-38页
        2.2.4 合金实际成分测定第38页
        2.2.5 合金的均匀化处理第38-39页
        2.2.6 轧制板材的制备第39页
    2.3 累积叠轧板材的制备第39-41页
        2.3.1 累积叠轧工艺流程第39-40页
        2.3.2 累积叠轧过程中的几何尺寸变化第40-41页
        2.3.3 两种累积叠轧工艺第41页
    2.4 测试与表征第41-45页
        2.4.1 金相显微组织观察(OM)第41-42页
        2.4.2 X射线衍射分析(XRD)第42页
        2.4.3 扫描电子显微分析及能谱测试(SEM-EDS)第42页
        2.4.4 透射电子显微分析(TEM)第42页
        2.4.5 织构测试第42-43页
        2.4.6 二次离子质谱分析(TOF-SIMS)第43页
        2.4.7 界面结合强度测试第43-44页
        2.4.8 室温拉伸性能测试第44页
        2.4.9 硬度测试第44-45页
第3章 常规累积叠轧α相Mg-Li合金组织与性能研究第45-68页
    3.1 Mg-5Li-1Al合金显微组织第45-47页
        3.1.1 Mg-5Li-1Al铸态合金显微组织第45页
        3.1.2 Mg-5Li-1Al轧制态合金显微组织第45-47页
    3.2 常规累积叠轧α相Mg-Li合金工艺第47页
    3.3 常规累积叠轧α相Mg-Li合金界面第47-49页
        3.3.1 界面结合性能第47-48页
        3.3.2 剥离面特征分析第48-49页
    3.4 常规累积叠轧α相Mg-Li合金显微组织第49-56页
        3.4.1 金相显微组织第49-51页
        3.4.2 TEM显微组织第51-55页
        3.4.3 界面显微组织第55-56页
    3.5 常规累积叠轧α相Mg-Li合金织构演变第56-59页
    3.6 常规累积叠轧α相Mg-Li合金塑性变形及晶粒细化机制第59-61页
    3.7 常规累积叠轧α相Mg-Li合金力学性能第61-66页
        3.7.1 常规累积叠轧α相Mg-Li合金硬度第61页
        3.7.2 常规累积叠轧α相Mg-Li合金拉伸性能第61-64页
        3.7.3 拉伸断口形貌第64-66页
    3.8 本章小结第66-68页
第4章 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金组织与性能研究第68-86页
    4.1 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金工艺第68-69页
    4.2 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金界面结合性能第69页
    4.3 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金显微组织第69-74页
        4.3.1 金相显微组织第69-72页
        4.3.2 TEM显微组织第72页
        4.3.3 界面显微组织第72-74页
    4.4 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金织构演变第74-76页
    4.5 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金塑性变形及晶粒细化机制第76-77页
    4.6 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金力学性能第77-80页
        4.6.1 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金硬度第77页
        4.6.2 交叉累积叠轧α相Mg-Li合金拉伸性能第77-78页
        4.6.3 拉伸断口形貌第78-80页
    4.7 常规/交叉累积叠轧工艺对比第80-84页
    4.8 本章小结第84-86页
第5章 累积叠轧α+β相Mg-Li合金组织与性能研究第86-105页
    5.1 Mg-8Li-3Al-1Zn铸态合金显微组织第86-89页
    5.2 累积叠轧α+β相Mg-Li合金工艺第89页
    5.3 累积叠轧α+β相Mg-Li合金界面第89-90页
        5.3.1 界面结合性能第89-90页
        5.3.2 剥离面特征分析第90页
    5.4 累积叠轧α+β相Mg-Li合金显微组织第90-99页
        5.4.1 金相显微组织第90-95页
        5.4.2 TEM显微组织第95-97页
        5.4.3 界面显微组织第97-99页
    5.5 累积叠轧α+β相Mg-Li合金力学性能第99-102页
        5.5.1 累积叠轧α+β相Mg-Li合金硬度第99页
        5.5.2 累积叠轧α+β相Mg-Li合金拉伸性能第99-100页
        5.5.3 拉伸断口形貌第100-102页
    5.6 分析与讨论第102-104页
    5.7 本章小结第104-105页
第6章 累积叠轧α/β交替Mg-Li合金组织与性能研究第105-122页
    6.1 Mg-12Li-1Al合金显微组织及力学性能第105-107页
        6.1.1 铸态合金显微组织第105-106页
        6.1.2 轧制态合金显微组织第106页
        6.1.3 Mg-12Li-1Al合金力学性能第106-107页
    6.2 累积叠轧α/β交替Mg-Li合金复合板材工艺第107-108页
    6.3 累积叠轧α/β交替Mg-Li合金显微组织第108-109页
    6.4 累积叠轧α/β交替Mg-Li合金力学性能第109-113页
        6.4.1 累积叠轧α/β交替Mg-Li合金硬度第109-111页
        6.4.2 累积叠轧α/β交替Mg-Li合金拉伸性能第111-112页
        6.4.3 拉伸断口形貌第112-113页
    6.5 累积叠轧α/β交替Mg-Li合金的织构演变第113-118页
    6.6 “搓轧区”变形特征第118-119页
    6.7 本章小结第119-122页
第7章 退火工艺对α/β交替Mg-Li合金界面的影响第122-142页
    7.1 Mg-Li合金复合板材界面第122-124页
    7.2 退火工艺对Mg-Li合金复合板材界面组织的影响第124-129页
    7.3 Mg-Li合金复合板材扩散退火区组成研究第129-133页
    7.4 Mg-Li合金复合板材扩散退火过程分析第133-135页
    7.5 退火工艺对Mg-Li合金复合板材力学性能的影响第135-137页
        7.5.1 退火工艺对Mg-Li合金复合板材界面结合强度的影响第135-136页
        7.5.2 退火工艺对Mg-Li合金复合板材拉伸性能的影响第136-137页
    7.6 优化退火工艺下Mg-Li合金ARB6复合板材的组织与性能第137-140页
        7.6.1 优化退火工艺下ARB6复合板材的显微组织第137-139页
        7.6.2 优化退火工艺下ARB6复合板材的力学性能第139-140页
    7.7 本章小结第140-142页
结论第142-144页
参考文献第144-161页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第161-163页
致谢第163页

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