首页--工业技术论文--冶金工业论文--冶金技术论文--粉末冶金(金属陶瓷工艺)论文--粉末冶金制品及其应用论文

快速凝固/粉末冶金高强度镁合金的制备、组织与性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
引言第12-14页
1 文献综述第14-45页
    1.1 镁及镁合金的特点第14-16页
    1.2 镁合金的分类与应用第16-24页
        1.2.1 镁合金的分类第16-17页
        1.2.2 合金元素在镁合金中的作用第17-19页
        1.2.3 镁合金的应用第19-24页
    1.3 快速凝固镁合金第24-39页
        1.3.1 快速凝固镁合金的特点与强化机制第24-30页
        1.3.2 快速凝固镁合金的制备方法第30-34页
        1.3.3 快速凝固镁合金力学性能的研究概述第34-37页
        1.3.4 快速凝固镁合金耐腐蚀性能的研究概述第37-39页
    1.4 颗粒增强镁基复合材料的概述第39-42页
    1.5 课题来源、课题背景、研究目的及内容第42-45页
        1.5.1 课题来源第42页
        1.5.2 课题背景第42-43页
        1.5.3 研究目的及内容第43-45页
2 实验方法第45-51页
    2.1 原材料与样品的制备第45-46页
        2.1.1 实验用原材料和化学试剂第45页
        2.1.2 母合金锭的熔炼第45页
        2.1.3 气雾化合金粉末的制备第45-46页
    2.2 测试与表征第46-51页
        2.2.1 粉末成分分析第46页
        2.2.2 X射线衍射分析第46-47页
        2.2.3 金相试样的制备与观察第47页
        2.2.4 扫描电子显微镜和能谱分析第47页
        2.2.5 透射电子显微镜分析第47-48页
        2.2.6 差热分析第48-49页
        2.2.7 室温拉伸性能测试第49页
        2.2.8 室温压缩性能测试第49页
        2.2.9 高温拉伸性能测试第49页
        2.2.10 显微硬度测试第49-51页
3 气雾化Mg-Zn-Y粉末的特性与烧结挤压工艺研究第51-71页
    3.1 前言第51-52页
    3.2 合金粉末的成分设计及成粉率第52-53页
    3.3 镁合金粉末的特性研究第53-61页
        3.3.1 Mg_(94)Zn_2Y_4合金粉末的形貌及粒度第53-55页
        3.3.2 Mg_(94)Zn_2Y_4合金粉末的相组成和热稳定性第55-56页
        3.3.3 氩气气雾化制粉冷却速率的计算第56-59页
        3.3.4 Mg_(94)Zn_2Y_4合金粉末的显微组织第59-61页
    3.4 Mg-Zn-Y合金粉末的烧结及挤压工艺研究第61-70页
        3.4.1 RS合金粉末的压制制坯第61-64页
        3.4.2 RS/PM Mg_(94)Zn_2Y_4合金的显微组织第64-67页
        3.4.3 RS/PM Mg_(94)Zn_2Y_4合金的力学性能第67-69页
        3.4.4 RS/PM Mg_(94)Zn_2Y_4合金的断口分析第69-70页
    3.5 本章小节第70-71页
4 成分变化对RS/PM Mg-Zn-Y合金的组织和性能的影响第71-93页
    4.1 前言第71-72页
    4.2 RS/PM Mg-Zn-Y合金的成分设计第72-73页
    4.3 六种Mg-Zn-Y合金粉末的特性与显微组织研究第73-78页
    4.4 六种RS /PM Mg-Zn-Y合金的组织和结构研究第78-86页
        4.4.1 RS /PM Mg-Zn-Y合金的显微组织第78-83页
        4.4.2 RS /PM Mg-Zn-Y合金的微观结构研究第83-86页
    4.5 六种RS /PM Mg-Zn-Y合金的性能研究第86-89页
        4.5.1 RS /PM Mg-Zn-Y合金的力学性能第86-89页
    4.6 高强度RS/PM Mg_(92)Zn_(3.2)Y_(4.8)合金的制备与研究第89-91页
    4.7 本章小结第91-93页
5 纳米SiCp增强RS/PM Mg-Zn-Y复合材料的制备与研究第93-112页
    5.1 前言第93-94页
    5.2 纳米SiCp增强RS/PM Mg_(98)Zn_(0.8)Y_(1.2)复合材料基体的制备第94-97页
        5.2.1 复合材料基体的显微组织第94-96页
        5.2.2 复合材料基体的力学性能第96-97页
    5.3 纳米SiCp增强RS/PM Mg_(98)Zn_(0.8)Y_(1.2)复合材料的制备、组织及性能研究第97-111页
        5.3.1 纳米SiCp增强RS/PM Mg_(98)Zn_(0.8)Y_(1.2)复合材料的制备第97-98页
        5.3.2 纳米SiCp增强RS/PM Mg_(98)Zn_(0.8)Y_(1.2)复合材料的显微组织第98-104页
        5.3.3 纳米SiCp增强RS/PM Mg_(98)Zn_(0.8)Y_(1.2)复合材料的力学性能第104-107页
        5.3.4 纳米SiCp增强RS/PM Mg_(98)Zn_(0.8)Y_(1.2)复合材料的强化机理第107-111页
    5.4 本章小结第111-112页
6 超高强度RS/PM AZ80镁合金的制备、组织及性能研究第112-129页
    6.1 前言第112-113页
    6.2 气雾化AZ80镁合金粉末的形貌和微观组织研究第113-116页
    6.3 RS/PM AZ80合金的组织与性能研究第116-128页
        6.3.1 RS/PM AZ80合金的显微组织与微观结构第116-124页
        6.3.2 RS/PM AZ80合金的力学性能第124-126页
        6.3.3 RS/PM AZ80合金的强化机理第126-128页
    6.4 本章小结第128-129页
7 结论第129-132页
参考文献第132-151页
作者简历及在学研究成果第151-155页
学位论文数据集第155页

论文共155页,点击 下载论文
上一篇:汽车用奥氏体耐热铸钢在600-950℃的低周疲劳与热机械疲劳行为
下一篇:基于直接还原法回收铁矾渣中铅锌铁及同步固硫基础研究