摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 准晶的研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 准晶的发现 | 第11-12页 |
1.2.2 准晶的分类 | 第12页 |
1.2.3 准晶的特性 | 第12页 |
1.2.4 准晶变形机制 | 第12-16页 |
1.3 准晶应变速率敏感性的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 准晶增强镁合金研究现状 | 第18-19页 |
1.5 摩擦磨损理论 | 第19-24页 |
1.5.1 磨损的分类 | 第20页 |
1.5.2 磨损机制 | 第20-21页 |
1.5.3 纳米划痕技术研究材料磨损行为 | 第21-24页 |
1.6 本文研究内容 | 第24-27页 |
第2章 实验方法与原理 | 第27-37页 |
2.1 合金熔炼 | 第27-28页 |
2.2 合金表面形貌及第二相分布分析 | 第28-29页 |
2.2.1 背散射电子像(BSE)成像原理 | 第28页 |
2.2.2 扫描电镜样品制备 | 第28-29页 |
2.3 成分分析 | 第29页 |
2.4 物相分析 | 第29页 |
2.5 准晶相结构表征 | 第29-31页 |
2.5.1 透射电子显微镜(TEM)成像原理 | 第29-30页 |
2.5.2 TEM样品制备 | 第30-31页 |
2.6 纳米压痕测试 | 第31-35页 |
2.7 纳米划痕测试 | 第35-36页 |
2.8 压痕/划痕形貌表征 | 第36-37页 |
第3章 准晶强化铸态Mg-Zn-Gd合金应变速率敏感性的纳米压痕研究 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验方法 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-46页 |
3.3.1 合金XRD物相分析、EDS成分分析、TEM透射分析 | 第38-39页 |
3.3.2 准晶相与基体的纳米压痕试验 | 第39-42页 |
3.3.3 pile-up对测试准确性的影响的讨论 | 第42页 |
3.3.4 准晶相和镁基体应变速率敏感性因子的计算 | 第42-43页 |
3.3.5 准晶压入变形行为分析 | 第43-46页 |
3.4 本章小节 | 第46-47页 |
第4章 铸态Mg78-Zn20-Gd2合金的纳米划痕研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验方法 | 第47-48页 |
4.3 实验结果及讨论 | 第48-57页 |
4.3.1 恒载荷模式(single direction wear test)纳米划痕测试 | 第48-53页 |
4.3.2 变载荷模式(ramp load scratch)纳米划痕测试 | 第53-57页 |
4.4 本章小节 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |