摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 Mg 及 Mg 合金 | 第9-11页 |
1.1.1 Mg 及 Mg 合金概况 | 第9-10页 |
1.1.2 我国镁工业发展现状 | 第10页 |
1.1.3 镁合金分类 | 第10页 |
1.1.4 长周期增强 Mg 合金 | 第10-11页 |
1.2 Mg-RE 合金的热处理 | 第11-15页 |
1.2.1 Mg-RE 合金的固溶处理 | 第11-12页 |
1.2.2 Mg-RE 合金的时效 | 第12-14页 |
1.2.3 Mg-RE 合金时效后旳回复 | 第14-15页 |
1.3 Mg-Li 合金 | 第15-21页 |
1.3.1 Mg-Li 合金概况 | 第15-16页 |
1.3.2 主要的 Mg-Li 合金体系 | 第16-17页 |
1.3.3 Mg-Li 合金的制备 | 第17页 |
1.3.4 Mg-Li 合金的强化机制 | 第17-19页 |
1.3.5 Mg-Li 合金的应用 | 第19-20页 |
1.3.6 Mg-Li 合金存在的问题及技术难点 | 第20-21页 |
1.4 本论文的研究意义和主要研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 本论文的研究意义 | 第21页 |
1.4.2 本论文的研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验方案的设计及实验过程 | 第23-33页 |
2.1 合金成分的设计与实验材料 | 第23-25页 |
2.1.1 合金成分的设计 | 第23-24页 |
2.1.2 实验材料 | 第24-25页 |
2.2 工艺路线与仪器设备型号 | 第25-26页 |
2.3 铸态合金的制备工艺 | 第26-29页 |
2.3.1 熔炼、吸铸装置 | 第26-27页 |
2.3.2 合金的熔炼 | 第27-28页 |
2.3.3 合金的吸铸成形 | 第28-29页 |
2.4 热处理 | 第29页 |
2.5 显微组织分析及性能测试 | 第29-33页 |
2.5.1 合金金相显微组织分析 | 第29页 |
2.5.2 XRD 衍射分析 | 第29-30页 |
2.5.3 SEM、EDS 分析 | 第30页 |
2.5.4 室温力学性能测试 | 第30-31页 |
2.5.5 硬度测试 | 第31-33页 |
第三章 铸态合金的组织及力学性能研究 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 合金的 XRD 物相分析 | 第33-35页 |
3.3 合金的铸态显微组织分析 | 第35-45页 |
3.3.1 Gd/Zn 同比例复合添加时合金显微组织分析 | 第35-41页 |
3.3.2 Gd/Zn 不同比例复合添加时合金显微组织分析 | 第41-45页 |
3.4 合金室温力学性能测试与分析 | 第45-47页 |
3.4.1 Gd/Zn 原子比为 2.5/1 的合金室温力学性能分析 | 第46页 |
3.4.2 Gd/Zn 原子比为 3/1 的合金室温力学性能分析 | 第46-47页 |
3.5 合金室温拉伸断口形貌分析 | 第47-49页 |
3.6 合金硬度测试与分析 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 热处理对 Mg-5.7Li-15.03Gd-2.5Zn-0.56Zr 合金组织及力学性能的影响 | 第51-61页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 合金的 XRD 物相分析 | 第51-52页 |
4.3 合金的显微组织分析 | 第52-55页 |
4.3.1 合金的金相显微组织分析 | 第52-54页 |
4.3.2 合金的 SEM、EDS 分析 | 第54-55页 |
4.4 合金的室温力学性能测试与分析 | 第55-56页 |
4.5 合金的室温拉伸断口形貌分析 | 第56-59页 |
4.6 合金的硬度测试与分析 | 第59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士期间已发表学术论文 | 第71页 |