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高强度Mg-Sn-Zn-Al合金的变形行为及其强化机制研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第12-13页
    1.2 镁合金的强化机制第13-15页
    1.3 镁合金塑性变形第15-20页
        1.3.1 塑性变形机制第15-17页
        1.3.2 动态再结晶机制第17-20页
    1.4 加工理论及其应用第20-22页
        1.4.1 本构关系模型第20-21页
        1.4.2 热加工图第21-22页
    1.5 本文主要研究内容第22-24页
第二章 试验材料与试验方法第24-30页
    2.1 技术路线第24页
    2.2 试验材料成分第24-25页
    2.3 试验方法第25-28页
        2.3.1 合金熔炼第25-26页
        2.3.2 熔炼前准备第26页
        2.3.3 熔炼步骤第26-27页
        2.3.4 均质处理第27页
        2.3.5 热挤压工艺第27页
        2.3.6 热压缩工艺第27-28页
    2.4 分析测试方法第28-29页
        2.4.1 金相分析(OM)第28页
        2.4.2 扫描电镜分析(SEM)第28页
        2.4.3 X射线衍射分析(XRD)第28-29页
        2.4.4 透射电镜分析(TEM)第29页
        2.4.5 电子背散射(EBSD)衍射分析第29页
    2.5 力学性能测试第29-30页
第三章 挤压对Mg-8Sn-2Zn-2Al合金组织和力学性能的影响第30-36页
    3.1 引言第30页
    3.2 TZA822合金材料的组织和力学性能第30-34页
        3.2.1 TZA822合金的显微组织第30-32页
        3.2.2 挤压态TZA822合金的织构第32页
        3.2.3 TZA822合金力学性能分析第32-34页
    3.3 本章小结第34-36页
第四章 微纳米Mg_2Sn粒子对挤压Mg-8Sn-2Zn-2Al合金强化效应的影响第36-48页
    4.1 引言第36页
    4.2 TZA822合金材料的组织和力学性能第36-46页
        4.2.1 TZA822合金挤压前的组织第36-37页
        4.2.2 TZA822合金挤压后的组织第37-42页
        4.2.3 挤压态TZA822合金的力学性能第42-43页
        4.2.4 强化效应分析第43-44页
        4.2.5 加工硬化行为分析第44-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第五章 挤压态Mg-8Sn-2Sn-2Al合金的热变形行为第48-68页
    5.1 引言第48页
    5.2 实验结果第48-57页
        5.2.1 挤压态TZA822合金的初始组织第48-49页
        5.2.2 挤压态TZA822合金的流变应力行为第49-51页
        5.2.3 挤压态TZA822合金的DRX模型第51-53页
        5.2.4 本构分析第53-56页
        5.2.5 挤压态TZA822合金的热加工能力第56-57页
    5.3 实验讨论第57-66页
        5.3.1 挤压态TZA822合金流变行为分析第57-59页
        5.3.2 挤压态TZA822合金的变形机制第59-60页
        5.3.3 挤压态TZA822合金稳定区分析第60-61页
        5.3.4 挤压态TZA822合金失稳区分析第61-62页
        5.3.5 DRX机制分析第62-66页
    5.4 本章小结第66-68页
第六章 结论第68-70页
参考文献第70-80页
攻读硕士学位期间所发表的论文第80-82页
致谢第82页

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