摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第15-48页 |
1.1 镁合金的基本性能和应用 | 第15-17页 |
1.1.1 镁的基本性能 | 第15-16页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第16-17页 |
1.2 蠕变 | 第17-20页 |
1.2.1 蠕变过程 | 第17-18页 |
1.2.2 蠕变机制 | 第18-20页 |
1.3 耐热镁合金的高温拉伸和蠕变性能 | 第20-28页 |
1.3.1 商业用镁合金 | 第20-23页 |
1.3.2 Mg-RE系合金 | 第23-26页 |
1.3.3 Mg-RE-Zn系合金 | 第26-28页 |
1.4 Mg-Gd(-Zn)系合金蠕变前及蠕变后的微观组织结构 | 第28-41页 |
1.4.1 Mg-Gd系合金 | 第28-35页 |
1.4.2 Mg-Gd(-Y)-Zn系合金 | 第35-41页 |
1.5 本课题研究目的和内容 | 第41页 |
参考文献 | 第41-48页 |
第二章 实验方法 | 第48-55页 |
2.1 合金制备 | 第48-50页 |
2.1.1 合金成分 | 第48页 |
2.1.2 合金熔炼与铸造 | 第48-49页 |
2.1.3 合金成分测试 | 第49-50页 |
2.2 热处理 | 第50-51页 |
2.3 宏观力学性能实验 | 第51-53页 |
2.3.1 拉伸实验 | 第51-52页 |
2.3.2 拉伸蠕变实验 | 第52-53页 |
2.4 显微组织观察与结构表征 | 第53-54页 |
2.4.1 扫描电镜分析 | 第53页 |
2.4.2 透射电镜分析 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 Zn、Y和Gd元素对Mg-Gd-Zr合金蠕变性能的影响 | 第55-95页 |
3.1 蠕变前合金的微观组织 | 第56-63页 |
3.2 蠕变外加应力的确定 | 第63-66页 |
3.3 蠕变行为 | 第66-73页 |
3.3.1 250oC蠕变 | 第66-69页 |
3.3.2 300oC蠕变 | 第69-73页 |
3.4 蠕变后合金的微观组织 | 第73-84页 |
3.4.1 250oC蠕变 | 第73-80页 |
3.4.2 300oC蠕变 | 第80-84页 |
3.5 分析与讨论 | 第84-90页 |
3.5.1 Zn对蠕变行为的影响 | 第86-87页 |
3.5.2 Y对蠕变行为的影响 | 第87-90页 |
3.5.3 Gd对蠕变行为的影响 | 第90页 |
3.6 本章小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
第四章 蠕变过程中柱面析出相的演变 | 第95-120页 |
4.1 蠕变前 β′相的形貌及分布 | 第95-97页 |
4.2 蠕变后 β′相的形貌及分布 | 第97-105页 |
4.2.1 250°C蠕变 | 第97-104页 |
4.2.2 300°C蠕变 | 第104-105页 |
4.3 过时效过程中 β′相的形貌及分布 | 第105-111页 |
4.4 分析与讨论 | 第111-116页 |
4.4.1 β'相与β′_F相交错排列的形成机制 | 第112-114页 |
4.4.2 蠕变对 β'相进行变体选择的影响 | 第114-116页 |
4.5 本章小结 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-120页 |
第五章 蠕变产生的晶界无析出带现象 | 第120-154页 |
5.1 蠕变过程产生的晶界无析出带 | 第121-126页 |
5.1.1 蠕变前的晶界形貌 | 第121页 |
5.1.2 蠕变终态的晶界形貌 | 第121-124页 |
5.1.3 蠕变过程中晶界无析出带的演变 | 第124-126页 |
5.2 时效过程中产生的晶界无析出带 | 第126-130页 |
5.3 蠕变晶界无析出带的微观组织结构表征 | 第130-143页 |
5.3.1 A型无析出带 | 第131-140页 |
5.3.2 B型无析出带 | 第140-143页 |
5.4 分析与讨论 | 第143-150页 |
5.4.1 扩散模型 | 第144-146页 |
5.4.2 晶界移动模型 | 第146-148页 |
5.4.3 位错流动模型 | 第148-150页 |
5.5 本章小结 | 第150-151页 |
参考文献 | 第151-154页 |
第六章 结论、创新点及展望 | 第154-157页 |
6.1 结论 | 第154-156页 |
6.2 创新点 | 第156页 |
6.3 展望 | 第156-157页 |
致谢 | 第157-158页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第158页 |