摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·镁合金的特点及应用前景 | 第10-12页 |
·Mg-Zn-Mn 系合金的强化 | 第12-14页 |
·细晶强化 | 第12页 |
·析出强化 | 第12-13页 |
·固溶强化 | 第13-14页 |
·合金元素在镁合金中的作用 | 第14-16页 |
·镁的合金化 | 第14页 |
·Sn 在 Mg-Zn 合金中的研究现状 | 第14-16页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第16页 |
·研究目的 | 第16页 |
·研究意义 | 第16页 |
·本文的主要研究内容和技术路线 | 第16-18页 |
·主要研究内容 | 第16-17页 |
·技术路线 | 第17-18页 |
2 实验材料及方法 | 第18-24页 |
·材料制备 | 第18-19页 |
·成分设计 | 第18页 |
·熔炼实验 | 第18页 |
·成分测试 | 第18-19页 |
·差热分析(DSC) | 第19页 |
·挤压试验 | 第19页 |
·实验设备 | 第19页 |
·挤压工艺 | 第19页 |
·热处理实验 | 第19-20页 |
·力学性能实验 | 第20页 |
·各处理状态 ZM61-xSn 合金 XRD 物相分析 | 第20页 |
·硬度实验 | 第20-21页 |
·密度试验 | 第21页 |
·组织分析 | 第21-24页 |
·金相组织观察 | 第21页 |
·SEM 扫描电镜分析 | 第21-22页 |
·TEM 透射电子显微镜分析 | 第22-24页 |
3 ZM61-xSn 镁合金铸态和均匀化态的组织 | 第24-34页 |
·ZM61-xSn 的化学成分 | 第24页 |
·铸态 ZM61-xSn 镁合金组织 | 第24-28页 |
·铸态合金显微组织 | 第24-28页 |
·铸态合金的 DSC 试验结果分析 | 第28页 |
·均匀化态 ZM61-xSn 镁合金组织 | 第28-30页 |
·铸态态 ZM61-xSn 镁合金密度试验结果 | 第30-32页 |
·实验原理 | 第30-31页 |
·实验结果分析 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
4 ZM61-xSn 镁合金的挤压态和固溶态的组织与性能 | 第34-48页 |
·挤压态合金的显微组织 | 第34-38页 |
·挤压态合金的力学性能 | 第38-42页 |
·挤压态室温力学性能分析 | 第38-39页 |
·挤压态合金断口分析 | 第39-42页 |
·挤压态合金的密度试验结果 | 第42-43页 |
·固溶态合金的显微组织 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
5 ZM61-xSn 镁合金时效态的组织与性能 | 第48-64页 |
·合金单级时效态组织及性能分析 | 第48-55页 |
·单级时效态的显微组织分析 | 第48-52页 |
·合金单级时效态的力学性能分析 | 第52-53页 |
·合金单级时效态的断口分析 | 第53-55页 |
·合金双级时效态的显微组织与力学性能分析 | 第55-60页 |
·合金双级时效态的显微组织分析 | 第55-59页 |
·合金双级时效态的力学性能分析 | 第59-60页 |
·讨论 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-64页 |
6 ZM61-4Sn 镁合金的时效硬化行为 | 第64-80页 |
·不同时效温度下等温的时效硬化曲线 | 第64-65页 |
·ZM61-4Sn 合金在 180℃单、双级时效过程中的组织演变 | 第65-73页 |
·单级时效 | 第65-69页 |
·双级时效 | 第69-73页 |
·ZM61-4Sn 合金在 240℃单、双级时效过程中的组织演变 | 第73-77页 |
·单级时效 | 第73-74页 |
·双级时效 | 第74-77页 |
·Sn 在 ZM61 合金中的存在形式 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
7 结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
附录 | 第92页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92页 |
B 作者在攻读硕士学位期间申请的专利 | 第92页 |