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含准晶、长周期结构相的Mg-Zn-Y合金微观组织与性能研究

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 镁合金第13-14页
    1.2 Mg-Zn-Y系准晶合金第14-17页
        1.2.1 准晶概述第14页
        1.2.2 Mg-Zn-RE系准晶第14-15页
        1.2.3 Mg-Zn-Y系准晶研究现状第15-16页
        1.2.4 快速凝固Mg-Zn-Y系准晶第16-17页
    1.3 长周期结构增强Mg-Zn-Y合金第17-23页
        1.3.1 长周期结构相第17-18页
        1.3.2 长周期结构相的分类与形成第18-20页
        1.3.3 含LPSO相Mg-Zn-Y合金研究现状第20-23页
    1.4 准晶增强LPSO结构Mg-Zn-Y镁基复合材料第23-24页
    1.5 研究内容及意义第24-27页
        1.5.1 主要研究内容第24-25页
        1.5.2 研究意义第25-27页
第二章 试验方案设计与研究方法第27-33页
    2.1 合金成分设计第27页
    2.2 试验原料及设备第27-28页
    2.3 试验制备工艺第28-30页
        2.3.1 试验工艺流程第28-29页
        2.3.2 合金熔炼与浇铸第29-30页
    2.4 长周期结构Mg-Zn-Y合金的热处理第30页
    2.5 分析和性能测试方法第30-33页
第三章 快速凝固Mg-Zn-Y准晶合金微观组织及性能分析第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 快速凝固Mg_(57)Zn_(37)Y_6合金的凝固组织特征第33-38页
        3.2.1 Mg_(57)Zn_(37)Y_6合金SEM、XRD与EDS分析第33-37页
        3.2.2 Mg_(57)Zn_(37)Y_6合金TEM分析第37-38页
    3.3 快速凝固Mg_(57)Zn_(37)Y_6准晶合金的形成机制第38-42页
        3.3.1 快速凝固Mg_(57)Zn_(37)Y_6薄带厚度与冷却速度的关系第38-39页
        3.3.2 不同冷却速率Mg_(57)Zn_(37)Y_6准晶合金凝固过程分析第39-40页
        3.3.3 不同冷却速率Mg_(57)Zn_(37)Y_6合金准晶形成机制分析第40-42页
    3.4 Mg_(57)Zn_(37)Y_6合金的耐腐蚀性第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 热处理对长周期结构Mg-Zn-Y合金微观组织与性能影响第47-65页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 铸态Mg_(94)Zn_2Y_4合金的微观组织分析第48-50页
    4.3 热处理制度的确定第50-51页
        4.3.1 铸态Mg_(94)Zn_2Y_4合金DSC分析第50-51页
        4.3.2 热处理制度第51页
    4.4 固溶处理对Mg_(94)Zn_2Y_4合金微观组织与性能影响第51-60页
        4.4.1 固溶处理后Mg_(94)Zn_2Y_4合金微观组织分析第52-57页
        4.4.2 Mg_(94)Zn_2Y_4合金中LPSO结构类型在固溶处理过程中转变机制第57-58页
        4.4.3 固溶处理后Mg_(94)Zn_2Y_4合金力学性能分析第58-60页
    4.5 时效处理对Mg_(94)Zn_2Y_4合金微观组织与性能影响第60-62页
        4.5.1 时效处理后Mg_(94)Zn_2Y_4合金宏观硬度分析第61页
        4.5.2 时效处理后Mg_(94)Zn_2Y_4合金微观组织分析第61-62页
    4.6 本章小结第62-65页
第五章 长周期结构相与准晶相共存Mg-Zn-Y合金显微组织及性能第65-75页
    5.1 引言第65页
    5.2 LPSO相与准晶相共存Mg-Zn-Y合金显微组织分析第65-71页
        5.2.1 不同外加准晶量对长周期结构Mg-Zn-Y合金显微组织影响第66-67页
        5.2.2 LPSO相与准晶相存在形式分析第67-71页
    5.3 LPSO相与准晶相共存Mg-Zn-Y合金宏观硬度第71-72页
    5.4 本章小结第72-75页
第六章 结论第75-77页
参考文献第77-89页
致谢第89-91页
附录第91-92页

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