Mg-Gd-Y-Zn系合金时效析出行为的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 纯镁与镁合金 | 第11-12页 |
1.1.1 纯镁的特点 | 第11页 |
1.1.2 镁合金的优缺点 | 第11-12页 |
1.2 镁合金的强化方式 | 第12-13页 |
1.2.1 镁合金的合金化 | 第12页 |
1.2.2 镁合金的塑性变形 | 第12-13页 |
1.3 稀土镁合金的发展及研究现状 | 第13-14页 |
1.4 稀土镁合金时效析出行为 | 第14-23页 |
1.4.1 稀土镁合金的时效析出序列 | 第14-19页 |
1.4.2 稀土镁合金的时效析出机制 | 第19-23页 |
1.5 研究内容 | 第23页 |
1.6 研究的目的和意义 | 第23-24页 |
2 实验材料及技术路线 | 第24-27页 |
2.1 实验材料 | 第24页 |
2.2 实验技术路线 | 第24-25页 |
2.3 组织结构观察 | 第25-26页 |
2.3.1 扫描电镜组织观察 | 第25页 |
2.3.2 XRD分析 | 第25页 |
2.3.3 透射电子显微学 | 第25-26页 |
2.4 实验方案 | 第26-27页 |
3 铸态及均匀化态的组织结构 | 第27-32页 |
3.1 铸态组织 | 第27-30页 |
3.1.1 铸态微观组织 | 第27-29页 |
3.1.2 铸态组织中相的分析 | 第29-30页 |
3.2 本章小结 | 第30-32页 |
4 均匀化态组织结构分析 | 第32-40页 |
4.1 双级均匀化 | 第32-35页 |
4.1.1 铸态合金DSC曲线的测定 | 第32页 |
4.1.2 第一级均匀化热处理 | 第32-34页 |
4.1.3 第一级均匀化后DSC曲线的测定 | 第34页 |
4.1.4 第二级均匀化热处理 | 第34-35页 |
4.2 单级均匀化 | 第35-39页 |
4.2.1 单级均匀化 | 第35-36页 |
4.2.2 单级均匀化热处理后的面扫分析 | 第36-38页 |
4.2.3 单级均匀化热处理后XRD分析 | 第38-39页 |
4.3 本章小结 | 第39-40页 |
5 单级时效过程中合金的析出行为 | 第40-51页 |
5.1 合金的时效硬化行为 | 第40-41页 |
5.2 240℃/2h合金的时效析出相 | 第41-42页 |
5.3 240℃/18h合金的时效析出相 | 第42-45页 |
5.4 240℃/100h合金的时效析出相 | 第45-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-51页 |
6 双级时效过程中合金的析出行为 | 第51-71页 |
6.1 第一级时效析出行为 | 第51-58页 |
6.1.1 第一级时效析出LPSO结构相分析 | 第51-55页 |
6.1.2 第一级时效析出相透射分析 | 第55-58页 |
6.2 第二级时效析出行为 | 第58-69页 |
6.2.1 合金的时效硬化行为 | 第58-60页 |
6.2.2 240℃/2h合金的时效析出相 | 第60-61页 |
6.2.3 240℃/18h合金的时效析出相 | 第61-62页 |
6.2.4 240℃/100h合金的时效析出相 | 第62-69页 |
6.3 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |