摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-24页 |
1.1 镁合金性质 | 第9-12页 |
1.1.1 镁的性质 | 第9-10页 |
1.1.2 镁合金的性质 | 第10-11页 |
1.1.3 镁合金的分类 | 第11-12页 |
1.2 镁合金的发展与应用 | 第12-15页 |
1.2.1 镁合金在汽车工业上的应用 | 第12-13页 |
1.2.2 镁合金在航空航天上的应用 | 第13页 |
1.2.3 镁合金在电子工业上的应用 | 第13-14页 |
1.2.4 镁合金的发展前景 | 第14页 |
1.2.5 镁合金在耐热及高温方面的发展 | 第14-15页 |
1.3 快速凝固工艺 | 第15-18页 |
1.3.1 快速凝固的特点 | 第15页 |
1.3.2 快速凝固技术的应用 | 第15-16页 |
1.3.3 镁合金的快速凝固 | 第16-18页 |
1.4 镁合金的高温氧化机理的研究现状 | 第18-20页 |
1.4.1 金属高温氧化的定义 | 第18-19页 |
1.4.2 金属高温氧化的阶段 | 第19页 |
1.4.3 镁合金高温氧化现状 | 第19页 |
1.4.4 稀土元素对镁合金高温氧化的影响 | 第19-20页 |
1.5 合金元素对 AZ91 镁合金的改性作用 | 第20-22页 |
1.5.1 稀土Nd 对AZ91 镁合金的作用 | 第20-21页 |
1.5.2 元素S r 对AZ91 镁合金的作用 | 第21页 |
1.5.3 稀土Ce 对AZ91 镁合金的作用 | 第21页 |
1.5.4 稀土La 对AZ91 镁合金的作用 | 第21页 |
1.5.5 碱土元素对镁合金的作用 | 第21-22页 |
1.6 镁合金的变形机理 | 第22页 |
1.7 课题研究的内容与方法 | 第22-24页 |
2 实验方案及过程 | 第24-34页 |
2.1 实验流程图 | 第24-25页 |
2.2 实验过程 | 第25-29页 |
2.2.1 AZ91 镁合金的成分 | 第26-27页 |
2.2.2 AZ91 镁合金的制备 | 第27-29页 |
2.3 实验内容 | 第29-34页 |
2.3.1 固溶处理 | 第29页 |
2.3.2 时效处理 | 第29-30页 |
2.3.3 高温热压缩实验 | 第30-32页 |
2.3.4 AZ91 镁合金的腐蚀实验 | 第32页 |
2.3.5 高温氧化实验 | 第32-33页 |
2.3.6 组织性能的检测 | 第33-34页 |
3 稀土La 对AZ91 镁合金组织与力学性能的影响 | 第34-47页 |
3.1 冷却速度和不同热处理对 AZ91 镁合金组织的影响 | 第34-40页 |
3.1.1 镁合金显微组织的影响 | 第34-36页 |
3.1.2 稀土La 对快速冷却铸态 AZ91 镁合金的组织影响 | 第36-37页 |
3.1.3 镁合金的晶粒尺寸 | 第37-38页 |
3.1.4 含有稀土 La 的铸态AZ91 镁合金 XRD物相分析 | 第38-40页 |
3.2 冷却速度和不同热处理对 AZ91 镁合金力学性能的影响 | 第40-43页 |
3.2.1 冷却速度对 AZ91 镁合金硬度的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 不同热处理对含有稀土镧的 AZ91 镁合金硬度的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 稀土La 对AZ91 镁合金拉伸性能的变化规律 | 第42-43页 |
3.3 拉伸断口形貌分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
4 稀土La 对AZ91 镁合金热压缩性能的影响 | 第47-54页 |
4.1 镁合金的动态再结晶 | 第47页 |
4.2 稀土La 对AZ91 镁合金应力应变曲线的影响 | 第47-49页 |
4.3 相同应变速率对AZ91 镁合金的应力应变分析 | 第49-51页 |
4.4 稀土元素 La 对 AZ91 镁合金热压缩组织的影响 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
5 稀土La 对AZ91 镁合金高温氧化性能的研究 | 第54-60页 |
5.1 AZ91 镁合金恒温氧化过程及分析 | 第54-55页 |
5.2 添加稀土镧的AZ91 镁合金恒温氧化过程及分析 | 第55-56页 |
5.3 AZ91 镁合金恒温氧化产物 | 第56-58页 |
5.4 AZ91 镁合金腐蚀失重研究 | 第58页 |
5.5 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
在学研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |