摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 镁合金概述 | 第11-12页 |
1.1.1 镁合金的特点 | 第11页 |
1.1.2 镁合金除氢的必要性 | 第11-12页 |
1.2 国内外镁合金中氢的行为研究概况 | 第12-18页 |
1.2.1 镁合金熔体吸氢的热力学和动力学 | 第12-14页 |
1.2.2 纯镁及镁合金熔体氢含量的数学模型 | 第14-15页 |
1.2.3 镁合金熔体氢含量的影响因素 | 第15-16页 |
1.2.4 镁熔体中氢含量的检测方法 | 第16-18页 |
1.3 国内外镁合金除氢方法研究概况 | 第18-24页 |
1.3.1 吸附除气法 | 第19-20页 |
1.3.2 非吸附除气法 | 第20-22页 |
1.3.3 复合除气法 | 第22-24页 |
1.4 本课题的研究目的与意义 | 第24-25页 |
1.5 研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验材料、设备和测试方法 | 第26-34页 |
2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2 熔体除氢设备及除氢流程 | 第27-29页 |
2.2.1 功率超声氩气复合除氢装置 | 第27-28页 |
2.2.2 除氢工艺流程 | 第28-29页 |
2.2.3 实验方法及工艺条件 | 第29页 |
2.3 取样方式与测氢方法 | 第29-31页 |
2.3.1 取样方式 | 第29-30页 |
2.3.2 测氢方法 | 第30-31页 |
2.4 组织观察与性能测试 | 第31-34页 |
2.4.1 金相显微分析 | 第31页 |
2.4.2 XRD分析 | 第31页 |
2.4.3 扫描电镜形貌观察及能谱分析 | 第31-32页 |
2.4.4 力学性能测试 | 第32页 |
2.4.5 失重腐蚀速率测试 | 第32-34页 |
第3章 镁合金熔体氢含量的影响因素 | 第34-55页 |
3.1 不同合金体系氢含量及其对组织性能的影响 | 第34-47页 |
3.1.1 不同体系与含量镁合金的氢含量 | 第34-37页 |
3.1.2 二元镁合金中氢的存在形式 | 第37-41页 |
3.1.3 氢含量对二元实验合金显微组织的影响 | 第41-44页 |
3.1.4 氢含量对二元实验合金耐腐蚀性能的影响 | 第44-46页 |
3.1.5 氢含量对二元实验合金力学性能的影响 | 第46-47页 |
3.2 熔炼工艺对镁合金熔体氢含量的影响 | 第47-54页 |
3.2.1 合金原料吸潮对AZ91合金熔体氢含量的影响 | 第47-52页 |
3.2.2 RJ-2熔剂处理对纯镁熔体氢含量的影响 | 第52-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 镁合金熔体氩气除氢工艺研究 | 第55-67页 |
4.1 氩气处理对工业纯镁氢含量及组织性能的影响 | 第55-60页 |
4.1.1 氩气处理对工业纯镁氢含量的影响 | 第55-56页 |
4.1.2 氩气流量对工业纯镁氢含量的影响 | 第56-58页 |
4.1.3 氩气处理对工业纯镁宏观组织的影响 | 第58-59页 |
4.1.4 氩气处理对工业纯镁力学性能的影响 | 第59-60页 |
4.2 氩气处理对AZ91合金熔体氢含量及组织的影响 | 第60-66页 |
4.2.1 氩气流量对AZ91合金熔体氢含量的影响 | 第61页 |
4.2.2 除氢处理时间对AZ91合金氢含量的影响 | 第61-62页 |
4.2.3 除氢处理工艺对AZ91合金氢含量的影响 | 第62页 |
4.2.4 氩气除氢处理对AZ91合金铸态组织的影响 | 第62-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 镁合金熔体超声氩气复合除氢工艺研究 | 第67-88页 |
5.1 超声氩气复合除氢水模拟研究 | 第67-71页 |
5.1.1 通气方式对复合效果的影响 | 第67-68页 |
5.1.2 通气孔径对复合效果的影响 | 第68-69页 |
5.1.3 超声工具头形状对复合效果的影响 | 第69-71页 |
5.2 AZ91-Ca合金熔体超声氩气复合除氢工艺研究 | 第71-87页 |
5.2.1 超声氩气复合除氢对AZ91-Ca合金熔体氢含量的影响 | 第72-76页 |
5.2.2 超声氩气复合除氢对AZ91-Ca合金组织及力学性能的影响 | 第76-86页 |
5.2.3 超声氩气复合除氢对AZ91-Ca合金拉伸断口形貌的影响 | 第86-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-88页 |
第6章 结论 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
硕士学习期间所做工作 | 第94页 |