摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 镁及镁合金概述 | 第11-13页 |
1.1.1 镁及镁合金的性质 | 第11-12页 |
1.1.2 变形镁合金的分类及应用 | 第12-13页 |
1.2 镁合金的动态再结晶和变形工艺 | 第13-16页 |
1.2.1 镁合金的动态再结晶 | 第13-14页 |
1.2.2 镁合金的挤压变形 | 第14页 |
1.2.3 镁合金的轧制变形 | 第14-15页 |
1.2.4 挤压轧制复合变形工艺 | 第15-16页 |
1.3 镁锂合金概述 | 第16-19页 |
1.3.1 镁锂合金的性能及应用前景 | 第16-17页 |
1.3.2 镁锂合金的合金化 | 第17-19页 |
1.4 镁锂合金的腐蚀行为及防护 | 第19-20页 |
1.4.1 镁锂合金的腐蚀行为 | 第19页 |
1.4.2 合金元素对镁锂合金抗蚀性影响 | 第19-20页 |
1.5 镁合金的氧化 | 第20-23页 |
1.5.1 镁合金的氧化热力学分析 | 第20-21页 |
1.5.2 镁合金氧化的动力学过程 | 第21页 |
1.5.3 镁合金的阻燃方法及研究现状 | 第21-23页 |
1.6 本课题组Mg-Al-Ca(AX)系镁合金的研究成果 | 第23-27页 |
1.7 本课题的研究意义和主要内容 | 第27-28页 |
第2章 实验内容及研究方法 | 第28-35页 |
2.1 实验方案 | 第28页 |
2.2 合金的成分设计 | 第28-29页 |
2.3 合金的制备 | 第29-30页 |
2.3.1 原材料 | 第29页 |
2.3.2 实验合金的熔炼 | 第29-30页 |
2.4 合金的均匀化处理 | 第30页 |
2.5 合金的挤压加工 | 第30-31页 |
2.6 合金的挤压轧制复合加工 | 第31-32页 |
2.6.1 轧制实验设备装置 | 第31页 |
2.6.2 板材加工及轧制工艺 | 第31页 |
2.6.3 热处理加热炉 | 第31-32页 |
2.7 性能测试 | 第32-34页 |
2.7.1 室温拉伸试验 | 第32页 |
2.7.2 浸泡失重试验及pH测量 | 第32-33页 |
2.7.3 电化学试验 | 第33页 |
2.7.4 高温燃点试验 | 第33-34页 |
2.8 组织观察和分析 | 第34-35页 |
2.8.1 金相分析 | 第34页 |
2.8.2 XRD分析 | 第34页 |
2.8.3 扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)观察和分析 | 第34-35页 |
第3章 Mg-xLi-5Al-5Ca-(Zn)合金的组织与力学性能 | 第35-48页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 铸态Mg-xLi-5Al-5Ca-(Zn)合金的实际成分 | 第35页 |
3.3 铸态合金的显微组织和力学性能 | 第35-39页 |
3.3.1 铸态合金显微组织 | 第35-39页 |
3.3.2 铸态合金力学性能 | 第39页 |
3.4 挤压态合金的显微组织和力学性能 | 第39-47页 |
3.4.1 挤压态合金显微组织 | 第40-42页 |
3.4.2 挤压态合金力学性能 | 第42-44页 |
3.4.3 挤压轧制复合工艺对Mg-5Li-5Al-5Ca力学性能的影响 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 不同挤压比挤压对Mg-8Li-5Al-5Ca合金耐腐蚀性能的影响 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 腐蚀失重试验 | 第48-49页 |
4.3 电化学试验 | 第49-52页 |
4.4 腐蚀产物分析 | 第52-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 Mg-8Li-5Al-5Ca合金阻燃行为 | 第57-64页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 Mg-8Li-5Al-5Ca合金的氧化燃烧宏观现象和燃点 | 第57-59页 |
5.3 LAX855合金高温氧化过程及阻燃机理分析 | 第59-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 全文总结 | 第64-65页 |
6.2 主要创新点 | 第65页 |
6.3 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第75页 |