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Mg-Zn-Sn-Al-X变形镁合金的组织及力学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-36页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 镁合金强化机制第16-19页
        1.2.1 固溶强化第16-17页
        1.2.2 沉淀强化第17-18页
        1.2.3 弥散强化第18页
        1.2.4 细晶强化第18-19页
        1.2.5 形变强化第19页
    1.3 变形镁合金的特点、制备及应用第19-24页
        1.3.1 变形镁合金的特点第19-21页
        1.3.2 变形镁合金的制备方法第21-23页
        1.3.3 变形镁合金的应用第23-24页
    1.4 常用变形镁合金及其合金化第24-28页
        1.4.1 常用变形镁合金第24-27页
        1.4.2 合金元素对变形镁合金组织与性能的影响第27-28页
    1.5 变形镁合金的热处理第28-30页
        1.5.1 退火第29页
        1.5.2 时效第29-30页
    1.6 Mg-Zn-Sn基合金的研究进展第30-35页
        1.6.1 Mg-Zn、Mg-Sn和Mg-Zn-Sn相图第30-32页
        1.6.2 Mg-Zn-Sn合金的组织性能特点第32-33页
        1.6.3 Mg-Zn-Sn合金的热处理第33-35页
    1.7 本文的研究意义及内容第35-36页
第2章 试验过程及研究方法第36-43页
    2.1 实验材料第36页
    2.2 实验工艺流程第36-37页
    2.3 合金制备第37-39页
        2.3.1 原材料及处理第37页
        2.3.2 熔炼和浇注工艺第37-39页
    2.4 轧制第39页
    2.5 热处理第39-40页
        2.5.1 固溶处理第39-40页
        2.5.2 时效处理第40页
    2.6 试样制备第40-41页
    2.7 力学性能测试第41页
        2.7.1 室温拉伸第41页
        2.7.2 高温拉伸第41页
        2.7.3 硬度测试第41页
    2.8 微观分析第41-43页
        2.8.1 XRD分析第41页
        2.8.2 金相分析第41-42页
        2.8.3 断口分析第42页
        2.8.4 透射电镜分析第42-43页
第3章 合金化对Mg-Zn-Sn基变形镁合金组织及力学性能的影响第43-70页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 锌锡比对Mg-Zn-Sn基轧制合金组织及力学性能的影响第44-50页
        3.2.1 铸态组织及相组成第44-46页
        3.2.2 对轧制成形性的影响第46-47页
        3.2.3 对轧制态合金组织的影响第47-48页
        3.2.4 对轧制态合金力学性能的影响第48-49页
        3.2.5 断口分析第49-50页
    3.3 少量Ca对Mg-Zn-Sn基合金组织及力学性能的影响第50-59页
        3.3.1 铸态组织及相组成第50-52页
        3.3.2 对轧制成形性的影响第52-53页
        3.3.3 对轧制态显微组织及相组成的影响第53-55页
        3.3.4 对轧制态合金力学性能的影响第55-57页
        3.3.5 断口分析第57-59页
    3.4 Ti、Ti+B和Ca+Ti对Mg-Zn-Sn基轧制合金组织及力学性能的影响第59-67页
        3.4.1 铸态组织第59-60页
        3.4.2 对轧制成形性的影响第60-62页
        3.4.3 对轧制态显微组织的影响第62-63页
        3.4.4 对轧制态力学性能的影响第63-65页
        3.4.5 断口分析第65-67页
    3.5 分析与讨论第67-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第4章 时效对Mg-Zn-Sn基变形镁合金组织及力学性能的影响第70-99页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 不同温度时效曲线及组织对比第71-74页
        4.2.1 时效硬化曲线分析第71-73页
        4.2.2 时效组织对比第73-74页
        4.2.3 时效热处理制度的确定第74页
    4.3 锌锡比对Mg-Zn-Sn基合金时效组织及力学性能的影响第74-80页
        4.3.1 时效硬化曲线分析第74-76页
        4.3.2 时效态合金的力学性能分析第76-78页
        4.3.3 断口分析第78-80页
    4.4 少量Ca对Mg-Zn-Sn基合金时效组织及力学性能的影响第80-89页
        4.4.1 时效硬化曲线分析第80页
        4.4.2 时效过程中的组织演变第80-82页
        4.4.3 时效态合金的力学性能分析第82-83页
        4.4.4 断口分析第83-85页
        4.4.5 TEM表征第85-89页
    4.5 Ti、Ti+B和Ca+Ti对Mg-Zn-Sn基合金时效组织及力学性能的影响第89-92页
        4.5.1 时效硬化曲线分析第89-91页
        4.5.2 时效态合金的力学性能分析第91-92页
    4.6 时效析出激活能的计算第92-96页
        4.6.1 时效析出激活能第93页
        4.6.2 锌锡比对Mg-Zn-Sn合金中析出相时效析出激活能的影响第93-94页
        4.6.3 合金元素对Mg-Zn-Sn合金中析出相时效析出激活能的影响第94-96页
    4.7 分析与讨论第96-97页
    4.8 本章小结第97-99页
结论第99-101页
参考文献第101-109页
致谢第109-110页
附录 A(攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录)第110-111页
附录 B(攻读硕士学位期间参加的科研项目)第111页

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