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高强度Mg-Y-Zn镁合金的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-35页
   ·镁合金的物理性能和应用前景第12-16页
     ·镁合金的物理性能第12-13页
     ·镁合金的发展和应用前景第13-16页
   ·镁合金强韧化的研究现状第16-19页
     ·镁合金强韧化的常用途径第16页
     ·镁合金的合金化第16-19页
   ·深度塑性变形法第19-25页
     ·深度塑性变形方法概况第19-21页
     ·深度塑性变形法的组织和性能第21-23页
     ·深度塑性变形法的现状和前景第23-25页
   ·镁合金强韧化的其它方法第25-26页
   ·选题意义、研究内容和技术工艺路线第26-28页
     ·选题意义第26-27页
     ·研究内容第27页
     ·技术工艺路线第27-28页
 参考文献第28-35页
第二章 实验方法第35-43页
   ·合金制备第35-37页
     ·原料第35页
     ·熔炼设备第35页
     ·保护气体第35-36页
     ·精炼剂第36页
     ·模具第36-37页
     ·熔炼工艺第37页
   ·合金的热处理和加工工艺第37-39页
     ·合金的热处理第37页
     ·合金的挤压工艺第37-38页
     ·等通道角挤压第38页
     ·合金的热变形模拟第38-39页
   ·组织观察第39-41页
     ·光学显微分析第39-40页
     ·扫描电子显微镜分析第40页
     ·微观结构透射电子显微镜观察第40页
     ·X 射线相分析第40页
     ·俄歇微探针分析第40页
     ·成分分析第40-41页
   ·力学性能测试第41-43页
     ·拉伸试样的制备第41-42页
     ·常温拉伸实验第42页
     ·高温拉伸实验第42-43页
第三章 合金成分对MG-Y-ZN合金组织和力学性能的影响第43-81页
   ·引言第43-44页
   ·Y 元素的对铸态Mg-Y-Zn 合金组织的影响第44-46页
   ·Y 和Zn 元素对铸态Mg-Y-Zn 合金组织的影响第46-47页
   ·Mg-Y-Zn 合金的相第47-54页
     ·Mg-Y-Zn 合金的相分析第47-50页
     ·Mg-Y-Zn 合金相的TEM 分析第50-54页
   ·Mg-Y-Zn 合金中Y 和Zn 元素的分布第54-57页
     ·Mg-Y-Zn 合金中Y 和Zn 元素分布的点分析第54-56页
     ·Mg-Y-Zn 合金中Y 和Zn 元素分布的面分析第56-57页
   ·Y 和Zn 元素对Mg-Y-Zn 合金挤压过程以及组织的影响第57-71页
     ·Y 和Zn 元素对Mg-Y-Zn 合金挤压过程的影响第57页
     ·Mg-Y-Zn 合金挤压后的微观组织第57-65页
     ·Mg-Y-Zn 合金挤压后的力学性能第65-71页
   ·Zr 元素的影响第71-77页
     ·Zr 元素对Mg-Y-Zn 合金组织的影响第71-75页
     ·Zr 元素对Mg-Y-Zn 合金相组成的影响第75-76页
     ·Zr 元素对Mg-Y-Zn 合金性能的影响第76-77页
   ·本章小结第77-79页
 参考文献第79-81页
第四章 工艺对MG_(97)Y_2ZN_1合金组织和力学性能的影响第81-112页
   ·引言第81页
   ·冷却速度对铸态Mg_(97)Y_2Zn_1 合金组织和力学性能的影响第81-86页
   ·固溶温度对Mg_(97)Y_2Zn_1 合金组织和力学性能的影响第86-91页
   ·固溶后冷却方式对材料组织性能的影响第91-93页
   ·挤压过程的组织演化第93-98页
     ·固溶处理后空冷材料在挤压过程中的组织演化第94-96页
     ·固溶处理后炉冷材料在挤压过程中的组织演化第96-98页
   ·挤压温度的影响第98-102页
     ·挤压温度对组织的影响第98-99页
     ·挤压温度对组织演化的影响第99-101页
     ·挤压温度对力学性能的影响第101-102页
   ·二次挤压对Mg_(97)Y_2Zn_1 合金组织和性能的影响第102-109页
     ·二次挤压对微观组织的影响第102-103页
     ·二次挤压对组织演变的影响第103-108页
     ·二次挤压对力学性能的影响第108-109页
     ·二次挤压后拉伸试样的TEM 观察第109页
   ·本章小结第109-110页
 参考文献第110-112页
第五章 等通道角挤压态MG-Y-ZN合金组织和力学性能的研究第112-137页
   ·引言第112-113页
   ·等通道角挤压实验条件的分析第113-116页
     ·材料的初始状态第113页
     ·模具设计第113-114页
     ·挤压路线第114页
     ·挤压温度第114-115页
     ·挤压速度第115-116页
   ·等通道角挤压对组织的影响第116-124页
     ·等通道过程中宏观演变第116-117页
     ·等通道过程中X 相的演变第117-118页
     ·等通道角挤压过程中的组织演变第118-121页
     ·等通道角挤压后的晶粒尺寸第121-123页
     ·等通道角挤压的晶粒细化进程分析第123-124页
   ·等通道角挤压晶粒细化的机制分析第124-129页
     ·等通道角挤压晶粒细化的机制第125页
     ·X 相和LPS 结构对超细晶形成的影响第125-129页
   ·等通道角挤压对材料力学性能的影响第129-131页
   ·等通道角挤压后材料的断裂分析第131-133页
   ·本章小结第133-134页
 参考文献第134-137页
第六章 MG_(97)Y_2ZN_1合金的中高温热压缩实验第137-151页
   ·引言第137页
   ·Mg_(97)Y_2Zn_1 镁合金的应力应变曲线第137-140页
   ·应变速率对流变应力的影响第140-142页
   ·应力指数第142-143页
   ·温度对流变应力的影响第143-144页
   ·变形激活能第144-145页
   ·峰值应变第145-146页
   ·硬化率曲线第146-148页
   ·Mg_(97)Y_2Zn_1 镁合金流变应力方程第148-149页
   ·本章小结第149-150页
 参考文献第150-151页
第七章 长周期有序结构对MG-Y-ZN合金的强化作用第151-161页
   ·引言第151页
   ·长周期有序相(X 相)的强化第151-153页
   ·LPS 结构的强化第153-155页
   ·长周期结构对孪晶的影响第155-156页
   ·层错的强化第156-159页
     ·Mg-Y-Zn 合金的层错第156-158页
     ·层错与位错的交互作用第158-159页
   ·本章小结第159页
 参考文献第159-161页
第八章 结论和创新点第161-165页
   ·主要结论第161-164页
   ·本研究的创新点第164-165页
致谢第165-166页
攻读博士学位期间发表的论文第166-169页

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