摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 稀土镁合金概述 | 第12页 |
1.2 Mg-Gd系合金研究背景 | 第12-19页 |
1.2.1 稀土元素在镁合金中的主要作用 | 第13-14页 |
1.2.2 Mg-Gd合金的主要体系及研究进展 | 第14-19页 |
1.3 稀土镁合金的应用 | 第19-20页 |
1.4 镁钆系合金研究展望 | 第20页 |
1.5 本课题的研究意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究意义 | 第20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 镁钆合金的制备和表征方法 | 第22-28页 |
2.1 实验流程图及研究方法 | 第22-23页 |
2.1.1 实验流程图 | 第22页 |
2.1.2 研究方法 | 第22-23页 |
2.2 成分设计 | 第23-24页 |
2.2.1 钆含量的确定 | 第23页 |
2.2.2 锌含量的确定 | 第23页 |
2.2.3 钇含量的确定 | 第23-24页 |
2.3 实验材料和实验设备 | 第24页 |
2.3.1 原材料 | 第24页 |
2.3.2 实验设备 | 第24页 |
2.4 合金制备 | 第24-25页 |
2.5 合金的热处理工艺 | 第25-26页 |
2.5.1 合金固溶处理工艺 | 第25-26页 |
2.5.2 合金的时效处理工艺 | 第26页 |
2.6 合金显微组织及力学性能研究 | 第26-27页 |
2.6.1 金相显微组织观察 | 第26页 |
2.6.2 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.6.3 扫描电子显微镜观察及能谱分析 | 第26-27页 |
2.6.4 透射电子显微镜分析 | 第27页 |
2.6.5 硬度测试 | 第27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 Mg-3Gd-1Zn-xY(x=0,0.5)合金铸态组织和力学性能 | 第28-34页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 铸态合金金相分析 | 第28-29页 |
3.3 铸态合金SEM分析 | 第29-30页 |
3.4 铸态合金XRD分析 | 第30-31页 |
3.5 稀土物相形成分析 | 第31-32页 |
3.6 铸态合金硬度测试分析 | 第32-33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 Mg-3Gd-1Zn-xY合金固溶态显微组织与力学性能的影响 | 第34-39页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 固溶态合金金相分析 | 第34-35页 |
4.3 固溶态合金SEM分析 | 第35-36页 |
4.4 固溶态合金XRD分析 | 第36-37页 |
4.5 固溶态合金硬度测试分析 | 第37-38页 |
4.6 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 时效处理对Mg-3Gd-1Zn-xY合金显微组织与力学性能的影响 | 第39-61页 |
5.1 引言 | 第39页 |
5.2 Mg-3Gd-1Zn合金时效态的显微组织及力学性能 | 第39-49页 |
5.2.1 Mg-3Gd-1Zn合金时效态显微组织 | 第39-42页 |
5.2.2 Mg-3Gd-1Zn合金时效态硬度曲线 | 第42-43页 |
5.2.3 Mg-3Gd-1Zn合金时效态SEM分析 | 第43-46页 |
5.2.4 Mg-3Gd-1Zn合金时效态XRD分析 | 第46-47页 |
5.2.5 Mg-3Gd-1Zn合金时效态硬度分析 | 第47-48页 |
5.2.6 Mg-3Gd-1Zn合金峰时效组织TEM测试分析 | 第48-49页 |
5.3 Mg-3Gd-1Zn-0.5Y合金时效态的显微组织及力学性能 | 第49-60页 |
5.3.1 Mg-3Gd-1Zn-0.5Y合金时效态显微组织 | 第49-52页 |
5.3.2 Mg-3Gd-1Zn-0.5Y合金时效态硬度曲线 | 第52-54页 |
5.3.3 Mg-3Gd-1Zn-0.5Y合金时效态SEM分析 | 第54-56页 |
5.3.4 Mg-3Gd-1Zn-0.5Y合金时效态XRD分析 | 第56-57页 |
5.3.5 Mg-3Gd-1Zn-0.5Y合金时效态硬度分析 | 第57-58页 |
5.3.6 Mg-3Gd-1Zn-0.5Y合金峰时效组织TEM测试分析 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |