摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 镁及镁合金 | 第10-11页 |
1.2 镁合金的强韧化方式 | 第11-15页 |
1.2.1 合金化强化 | 第11-14页 |
1.2.2 固溶强化 | 第14页 |
1.2.3 沉淀析出强化 | 第14页 |
1.2.4 细晶强化 | 第14-15页 |
1.2.5 变形强化 | 第15页 |
1.3 Mg-Y-Zn 合金中的相 | 第15-16页 |
1.4 长周期结构镁合金 | 第16-19页 |
1.4.1 长周期结构 | 第16-18页 |
1.4.2 长周期结构强化机制 | 第18页 |
1.4.3 Mg-Y-Zn 长周期结构镁合金的研究现状 | 第18-19页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-26页 |
第二章 实验过程与研究方法 | 第26-34页 |
2.1 合金的制备 | 第26-31页 |
2.1.1 实验工艺路线 | 第26-27页 |
2.1.2 合金的熔炼工艺 | 第27-31页 |
2.2 合金的热处理工艺 | 第31页 |
2.3 合金试样的测试分析 | 第31-34页 |
2.3.1 合金的组织观察 | 第31-32页 |
2.3.2 合金的力学性能测试 | 第32-34页 |
第三章 长周期结构增强 Mg-Y-Zn-Li 合金 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 铸态 Mg_(94-x)Y_4Zn_2Li_x合金的显微组织 | 第35-40页 |
3.3 铸态 Mg_(94-x)Y_4Zn_2Li_x合金中的长周期结构 | 第40-41页 |
3.4 铸态 Mg_(94-x)Y_4Zn_2Li_x合金的力学性能 | 第41-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第四章 热处理对 Mg_(89)Y_4Zn_2Li_5合金组织及性能的影响 | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 固溶处理对 Mg_(89)Y_4Zn_2Li_5合金组织的影响 | 第46-51页 |
4.2.1 固溶温度对 Mg_(89)Y_4Zn_2Li_5合金组织的影响 | 第46-48页 |
4.2.2 固溶时间对 Mg_(89)Y_4Zn_2Li_5合金组织的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 冷却方式对 Mg_(89)Y_4Zn_2Li_5合金组织的影响 | 第49-51页 |
4.3 时效处理对 Mg_(89)Y_4Zn_2Li_5合金组织及性能的影响 | 第51-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
第五章 Y 元素对 Mg_(89)Y_4Zn_2Li_5合金组织及性能的影响 | 第58-70页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 铸态 Mg-Y-Zn-Li 合金组织及性能的分析 | 第59-63页 |
5.2.1 铸态 Mg-Y-Zn-Li 合金显微组织的分析 | 第59-62页 |
5.2.2 铸态 Mg-Y-Zn-Li 合金力学性能的分析 | 第62-63页 |
5.3 固溶态 Mg-Y-Zn-Li 合金组织及性能的分析 | 第63-67页 |
5.3.1 固溶处理对 Mg-Y-Zn-Li 合金显微组织的影响 | 第63-66页 |
5.3.2 固溶处理对 Mg-Y-Zn-Li 合金力学性能的影响 | 第66-67页 |
5.4 小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第74页 |