摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 镁合金概述 | 第12-19页 |
1.2.1 镁及镁合金的发展回顾 | 第12页 |
1.2.2 镁合金的研究现状及进展 | 第12-13页 |
1.2.3 镁的合金化 | 第13-16页 |
1.2.4 镁合金的分类 | 第16-17页 |
1.2.5 镁合金的应用 | 第17-19页 |
1.3 变形镁合金概述 | 第19-21页 |
1.3.1 变形镁合金的塑性变形理论 | 第19-20页 |
1.3.2 变形镁合金的塑性变形技术 | 第20-21页 |
1.4 镁合金的强化及其原理 | 第21-26页 |
1.4.1 固溶强化 | 第21-22页 |
1.4.2 第二相强化(析出强化、弥散强化) | 第22-23页 |
1.4.3 细晶强化 | 第23页 |
1.4.4 形变强化 | 第23-24页 |
1.4.5 热处理强化 | 第24页 |
1.4.6 形变热处理强化 | 第24-26页 |
1.5 研究目的、意义和主要内容 | 第26-27页 |
第2章 实验过程及研究方法 | 第27-34页 |
2.1 合金成分设计 | 第27页 |
2.2 工艺流程 | 第27-28页 |
2.3 铸造态镁合金的制备 | 第28页 |
2.4 轧制工艺的设计 | 第28-30页 |
2.5 热处理 | 第30-32页 |
2.6 力学性能测试 | 第32页 |
2.6.1 硬度测试 | 第32页 |
2.6.2 拉伸性能测试 | 第32页 |
2.7 微观分析 | 第32-34页 |
2.7.1 热分析 | 第32页 |
2.7.2 金相分析 | 第32-33页 |
2.7.3 扫描电镜分析 | 第33页 |
2.7.4 透视电镜分析 | 第33页 |
2.7.5 断口分析 | 第33-34页 |
第3章 Mg-1.3Mn-xCe-xZn 铸造合金组织与性能的研究 | 第34-55页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 Mg-1.3Mn-xCe 铸造合金组织与性能的研究 | 第34-38页 |
3.2.1 显微组织的研究 | 第34-35页 |
3.2.2 力学性能的研究 | 第35-38页 |
3.3 Mg-1.3Mn-xZn 铸造合金组织与性能的研究 | 第38-44页 |
3.3.1 显微组织的研究 | 第38-41页 |
3.3.2 力学性能的研究 | 第41-44页 |
3.4 Mg-1.3Mn-1.0Ce-xZn 铸造合金组织与性能的研究 | 第44-52页 |
3.4.1 铸态显微组织与力学的研究 | 第44-46页 |
3.4.2 固溶时效对铸态显微组织与力学性能的影响 | 第46-52页 |
3.5 铸造合金固溶时效后的拉伸断裂行为分析 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 形变热处理对 Mg-1.3Mn-1.0Ce-4.0Zn 铸态合金组织与性能的影响 | 第55-83页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 固溶时效对 Mg-1.3Mn-1.0Ce-4.0Zn 合金铸态组织与力学性能的影响 | 第56-58页 |
4.3 热轧工艺对 Mg-1.3Mn-1.0Ce-4.0Zn 合金铸态组织与性能的影响 | 第58-64页 |
4.3.1 楔形板轧制对合金组织与性能的影响 | 第58-63页 |
4.3.2 平板轧制对合金组织与性能的影响 | 第63-64页 |
4.4 固溶时效对热轧合金板材组织与性能的影响 | 第64-68页 |
4.4.1 固溶处理对热轧合金板材组织与性能的影响 | 第64-66页 |
4.4.2 双级时效对热轧合金板材组织与性能的影响 | 第66-68页 |
4.5 冷轧、温轧对热轧固溶后合金板材组织与性能的影响 | 第68-70页 |
4.6 形变热处理对实验合金板材组织与性能的影响 | 第70-79页 |
4.6.1 时效处理对冷、温轧制后合金板材组织的影响 | 第70-74页 |
4.6.2 双级时效后冷、温轧制合金板材组织的 TEM 组织分析 | 第74-76页 |
4.6.3 时效处理对冷、温轧制后合金板材力学性能的影响 | 第76-79页 |
4.7 形变热处理板材的热稳定性能分析 | 第79-80页 |
4.8 形变热处理板材的断裂机理分析 | 第80-82页 |
4.9 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第89页 |