摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 镁合金工程应用 | 第12-13页 |
1.2 镁合金的合金化设计 | 第13-15页 |
1.2.1 镁及镁合金的物理性质 | 第13-14页 |
1.2.2 镁合金的合金化 | 第14-15页 |
1.3 镁合金的强化途径 | 第15-16页 |
1.3.1 固溶强化 | 第15页 |
1.3.2 析出强化 | 第15-16页 |
1.3.3 细晶强化 | 第16页 |
1.4 镁合金轧制技术研究现状 | 第16-19页 |
1.4.1 轧制镁合金的发展 | 第16-17页 |
1.4.2 大变形量轧制工艺 | 第17页 |
1.4.3 累积叠轧工艺 | 第17-19页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第19-22页 |
1.5.1 选题目的及意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-22页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料及研究方案 | 第22-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验方案 | 第22-23页 |
2.2 合金热处理和轧制工艺 | 第23-25页 |
2.2.1 合金热处理工艺 | 第23-24页 |
2.2.2 合金轧制工艺 | 第24-25页 |
2.3 合金组织表征方法 | 第25-26页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第25页 |
2.3.2 金相光学显微观察 | 第25页 |
2.3.3 扫描电镜显微观察 | 第25页 |
2.3.4 透射电镜显微观察 | 第25页 |
2.3.5 晶粒及析出相尺寸统计 | 第25-26页 |
2.4 力学性能实验方法 | 第26页 |
2.4.1 拉伸性能实验 | 第26页 |
2.4.2 显微硬度实验 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 TM30合金时效组织演变 | 第28-40页 |
3.1 固溶态TM30合金的组织结构 | 第28-29页 |
3.2 TM30合金时效过程的显微硬度 | 第29-30页 |
3.3 时效态TM30合金中Mg_2Sn相的演变特点 | 第30-37页 |
3.4 时效TM30合金拉伸性能 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 累积叠轧TM30合金的组织与力学性能 | 第40-65页 |
4.1 累积叠轧TM30合金的宏观形貌 | 第40-41页 |
4.2 累积叠轧TM30合金的显微组织 | 第41-52页 |
4.2.1 预热处理TM30合金显微组织 | 第41-43页 |
4.2.2 固溶后累积叠轧处理TM30合金显微组织 | 第43-48页 |
4.2.3 时效后累积叠轧处理TM30合金显微组织 | 第48-52页 |
4.3 累积叠轧TM30合金的力学性能 | 第52-57页 |
4.3.1 固溶后累积叠轧处理TM30合金力学性能 | 第52-55页 |
4.3.2 时效后累积叠轧处理TM30合金力学性能 | 第55-57页 |
4.4 Mg_2Sn相对累积叠轧TM30合金的影响 | 第57-63页 |
4.4.1 累积叠轧TM30合金的Mg_2Sn相析出 | 第57-60页 |
4.4.2 Mg_2Sn相对累积叠轧TM30合金显微组织的影响 | 第60-62页 |
4.4.3 Mg_2Sn相对累积叠轧TM30合金力学性能的影响 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 Mg_2Sn相析出对轧制TM30合金变形机制的影响 | 第65-82页 |
5.1 大变形量轧制及均匀轧制TM30合金宏观对比 | 第65-66页 |
5.2 大变形量轧制TM30合金组织与性能 | 第66-70页 |
5.2.1 大变形量轧制的显微组织 | 第66-69页 |
5.2.2 大变形量轧制的力学性能 | 第69-70页 |
5.3 均匀轧制TM30合金组织与性能 | 第70-74页 |
5.3.1 均匀轧制的显微组织 | 第70-73页 |
5.3.2 均匀轧制的力学性能 | 第73-74页 |
5.4 Mg_2Sn相析出与TM30合金轧制变形机制 | 第74-80页 |
5.4.1 大变形量轧制变形的Mg_2Sn相析出与变形机制 | 第74-76页 |
5.4.2 均匀轧制变形的Mg_2Sn相析出与变形机制 | 第76-78页 |
5.4.3 Mg_2Sn相对轧制TM30合金的影响 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |