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Mg(-Gd)-Sm-Zr合金的微观组织、力学性能和析出相变研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-49页
   ·镁及镁合金的基本性质第15-20页
     ·镁的基本性质第15页
     ·镁合金的基本性质第15-17页
     ·镁及镁合金塑性变形特点第17-20页
   ·镁合金的强化途径第20-24页
     ·固溶强化第21页
     ·沉淀(析出)强化第21-22页
     ·弥散强化第22-23页
     ·细晶强化第23页
     ·形变强化第23-24页
     ·复合强化第24页
   ·稀土元素概况第24-26页
   ·镁-稀土合金的发展第26-35页
     ·Mg-Gd 系合金的研究现状第28-31页
     ·Mg-Sm 系合金的研究现状第31-34页
     ·非稀土元素对镁-稀土合金的作用第34-35页
   ·镁-稀土合金的时效析出行为第35-39页
     ·镁-稀土合金的时效析出动力学第35-36页
     ·镁-稀土合金的时效析出序列第36-39页
   ·研究内容第39页
 参考文献第39-49页
第二章 合金制备与实验方法第49-57页
   ·合金制备第49-52页
     ·合金成分设计第49-50页
     ·合金的熔炼工艺第50-52页
   ·合金的热处理和挤压成形第52-53页
     ·合金的热处理第52页
     ·合金的挤压成形第52-53页
   ·性能测试第53-55页
     ·硬度试验第53页
     ·拉伸试验第53-54页
     ·蠕变性能第54页
     ·热分析第54-55页
   ·显微组织结构观察与分析第55-56页
     ·金相观察第55页
     ·XRD 物相分析第55页
     ·SEM 和断口形貌观察第55页
     ·TEM 显微形貌观察和结构分析第55-56页
   ·本章小结第56页
 参考文献第56-57页
第三章 Mg(-Gd)-Sm-Zr 铸造合金的显微组织和力学性能第57-93页
   ·铸态合金的显微组织和力学性能第57-68页
     ·铸态显微组织第57-67页
     ·铸态合金的室温力学性能第67-68页
   ·固溶处理态合金的显微组织和力学性能第68-75页
     ·固溶处理态显微组织第68-71页
     ·固溶处理态合金的室温力学性能第71-75页
   ·时效态合金的显微组织和力学性能第75-86页
     ·时效硬化曲线第75-81页
       ·Mg-xGd-2Sm-0.4Zr 亚系合金的时效硬化曲线第75页
       ·Mg-6Gd-ySm-0.4Zr 亚系合金的时效硬化曲线第75-78页
       ·Mg-4Sm-0.4Zr 合金的时效硬化曲线第78-79页
       ·时效温度和成分对合金时效硬化特性的影响第79-81页
     ·时效态显微组织第81页
     ·时效态合金的力学性能第81-86页
       ·时效温度对合金时效态室温力学性能的影响第81-82页
       ·成分对合金时效态室温力学性能的影响第82-83页
       ·拉伸温度对峰时效态铸造合金力学性能的影响第83-84页
       ·GS64K 合金峰时效态的蠕变性能第84-86页
   ·铸造合金室温强度与硬度之间的关系第86-87页
   ·合金中的块状相第87-89页
   ·本章小结第89-90页
 参考文献第90-93页
第四章 Mg(-Gd)-Sm-Zr 挤压合金的显微组织和力学性能第93-106页
   ·挤压合金的显微组织第93-96页
     ·挤压态第93页
     ·峰时效态第93-96页
   ·挤压合金的力学性能第96-104页
     ·挤压合金的时效硬化曲线第96-101页
       ·挤压温度对时效硬化曲线的影响第96-97页
       ·时效温度和成分对合金时效硬化特性的影响第97-100页
       ·Mg-4Sm-0.4Zr 挤压合金的时效硬化曲线第100-101页
     ·挤压温度对合金室温力学性能的影响第101页
     ·时效温度和成分对合金室温力学性能的影响第101页
     ·拉伸温度对峰时效态挤压合金力学性能的影响第101-104页
   ·挤压合金室温强度与硬度之间的关系第104页
   ·本章小结第104-105页
 参考文献第105-106页
第五章 Mg(-Gd)-Sm-Zr 铸造合金的时效析出过程第106-148页
   ·Mg-4Sm-Zr 铸造合金等温时效析出过程第106-112页
     ·时效硬化行为和力学性能第106-107页
     ·析出相观察与分析第107-112页
       ·峰时效态第107页
       ·过时效态第107-112页
       ·XRD 分析第112页
   ·Mg-Gd-Sm-Zr 铸造合金等温时效析出过程第112-123页
     ·时效硬化行为和力学性能第112-113页
     ·析出相观察与分析第113-123页
       ·欠时效态第113-116页
       ·峰时效态第116-117页
       ·过时效态第117-122页
       ·XRD 分析第122-123页
   ·讨论第123-143页
     ·析出相的原子结构模型第125-131页
     ·析出相的相互关系第131-139页
       ·β″(D019) →β′(cbco)相变模型第131-138页
    I、扩散模型第131-136页
    II、切变模型第136-138页
       ·β″(D019)、β′(cbco)与β1(或β′, fcc)的关系第138-139页
       ·β1(fcc)与β(fcc)的关系第139页
     ·析出相的形核和长大第139-143页
       ·相变驱动力ΔGV第139-140页
       ·界面能γ第140-141页
       ·体积应变能 Gε第141-142页
       ·缺陷能ΔGd第142页
       ·形核率第142页
       ·析出相的长大第142-143页
   ·本章小结第143-144页
 参考文献第144-148页
第六章 Mg(-Gd)-Sm-Zr 合金的断裂行为和强化机制第148-173页
   ·断裂行为第148-163页
     ·铸造合金断口形貌第148-154页
       ·铸态第148-150页
       ·固溶处理态第150页
       ·时效态第150-154页
    I、合金成分的影响第150-154页
    II、时效时间的影响第154页
    III、拉伸温度的影响第154页
     ·挤压合金断口形貌第154-160页
       ·挤压态和峰时效态第154-158页
       ·拉伸温度的影响第158-160页
     ·合金断裂行为的演变第160-163页
       ·铸造合金第160-162页
       ·挤压合金第162-163页
   ·强化机制第163-170页
     ·各种强化机制的贡献第163-167页
       ·铸造合金第163-165页
       ·挤压合金第165-167页
     ·析出强化第167-170页
       ·Orowan 强化第167-169页
       ·共格强化第169-170页
   ·本章小结第170-171页
 参考文献第171-173页
第七章 结论第173-178页
   ·研究结论第173-176页
   ·创新点第176页
   ·建议和展望第176-178页
致谢第178-180页
攻读博士学位期间发表的学术论文第180-181页
专利申请情况第181-183页

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