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稀土元素对镁合金组织演变规律及性能的影响

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 镁合金简介第11-16页
        1.1.1 纯镁的性质第11-12页
        1.1.2 镁合金的发展现状及特点第12-16页
    1.2 稀土镁合金第16-17页
        1.2.1 稀土在镁合金中的作用及优点第16-17页
        1.2.2 稀土镁合金的研究现状第17页
    1.3 稀土镁合金的强化机理第17-19页
        1.3.1 固溶强化第17-18页
        1.3.2 析出强化第18页
        1.3.3 弥散强化第18页
        1.3.4 细晶强化第18-19页
        1.3.5 其它强化形式第19页
    1.4 亚快速凝固第19-20页
    1.5 选题意义及研究内容第20-21页
        1.5.1 课题选题意义第20页
        1.5.2 课题主要研究内容第20-21页
第2章 实验材料及研究方法第21-26页
    2.1 实验材料与设备第21页
        2.1.1 实验材料第21页
        2.1.2 实验设备第21页
    2.2 实验的工艺流程第21-24页
        2.2.1 制备实验合金第21-22页
        2.2.2 合金熔炼工艺第22-23页
        2.2.3 合金的热处理第23-24页
    2.3 合金的挤压第24页
    2.4 实验合金组织的分析方法第24-25页
        2.4.1 金相观察(OM)第24页
        2.4.2 X射线衍射分析(XRD)第24页
        2.4.3 扫描电镜组织与断口观察(SEM-EDS)第24-25页
    2.5 力学性能测试第25-26页
        2.5.1 硬度实验第25页
        2.5.2 拉伸实验第25-26页
第3章 金属型铸造对稀土镁合金组织及性能的影响第26-50页
    3.1 金属型铸造对Mg-Y基合金显微组织及性能的影响第26-36页
        3.1.1 金属型铸造Mg-Y基合金铸态显微组织第26页
        3.1.2 金属型铸造Mg-Y基合金XRD及SEM-EDS能谱分析第26-28页
        3.1.3 金属型铸造Mg-Y基合金铸态力学性能第28-29页
        3.1.4 金属型铸造Mg-Y基合金铸态拉伸断口第29-30页
        3.1.5 热处理工艺对金属型铸造Mg-Y基合金组织及硬度的影响第30-31页
        3.1.6 挤压变形对Mg-4%Y合金显微组织及性能的影响第31-34页
        3.1.7 结果分析第34-36页
    3.2 金属型铸造对Mg-Ho基合金显微组织与力学性能影响第36-43页
        3.2.1 金属型铸造Mg-Ho基合金铸态显微组织第36-37页
        3.2.2 金属型铸造Mg-Ho基合金XRD及SEM-EDS能谱分析第37-40页
        3.2.3 金属型铸造Mg-Ho基合金铸态力学性能第40-41页
        3.2.4 金属型铸造Mg-Ho基合金铸态拉伸断口第41页
        3.2.5 热处理工艺对金属型铸造Mg-Ho基合金组织及硬度影响第41-43页
        3.2.6 结果分析第43页
    3.3 金属型铸造对Mg-Y-Ho基合金显微组织与性能的影响第43-49页
        3.3.1 金属型铸造Mg-Y-Ho基合金铸态显微组织第43-44页
        3.3.2 金属型铸造Mg-Y-Ho基合金XRD分析第44-45页
        3.3.3 金属型铸造Mg-Y-Ho基合金铸态力学性能第45-46页
        3.3.4 金属型铸造Mg-Y-Ho基合金铸态拉伸断口第46页
        3.3.5 热处理工艺对金属型铸造Mg-Y-Ho基合金组织及硬度的影响第46-48页
        3.3.6 实验分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 亚快速凝固对稀土镁合金组织及性能的影响第50-70页
    4.1 亚快速凝固对Mg-Y基合金显微组织与性能的影响第50-57页
        4.1.1 亚快速凝固Mg-Y基合金铸态显微组织第50页
        4.1.2 亚快速凝固Mg-Y基合金XRD及SEM-EDS能谱分析第50-53页
        4.1.3 亚快速凝固Mg-Y基合金铸态力学性能第53-54页
        4.1.4 亚快速凝固Mg-Y基合金铸态拉伸断口第54页
        4.1.5 热处理工艺对亚快速凝固Mg-Y基合金组织及硬度的影响第54-56页
        4.1.6 结果分析第56-57页
    4.2 亚快速凝固对Mg-Ho基合金组织及性能的影响第57-64页
        4.2.1 亚快速凝固Mg-Ho基合金铸态显微组织第57-58页
        4.2.2 亚快速凝固Mg-Ho基合金XRD及SEM-EDS能谱分析第58-61页
        4.2.3 亚快速凝固Mg-Ho基合金铸态力学性能第61页
        4.2.4 亚快速凝固Mg-Ho基合金铸态拉伸断口第61-62页
        4.2.5 热处理工艺对亚快速凝固Mg-Ho基合金组织及硬度的影响第62-64页
        4.2.6 结果分析第64页
    4.3 亚快速凝固对Mg-Y-Ho基合金组织及性能的影响第64-69页
        4.3.1 亚快速凝固Mg-Y-Ho基合金铸态显微组织第64-65页
        4.3.2 亚快速凝固Mg-Y-Ho基合金XRD分析第65-66页
        4.3.3 亚快速凝固Mg-Y-Ho基合金铸态力学性能第66页
        4.3.4 亚快速凝固Mg-Y-Ho基合金铸态拉伸断口第66-67页
        4.3.5 热处理工艺对亚快速凝固Mg-Y-Ho基合金组织及硬度的影响第67-69页
        4.3.6 结果分析第69页
    4.4 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
攻读硕士期间发表的学术论文第75页

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