首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

时效处理对Mg-4Zn合金微观组织、力学性能和耐腐蚀性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 课题研究背景第14-15页
    1.2 生物医用镁合金的研究概况第15-23页
        1.2.1 镁合金腐蚀机理第15页
        1.2.2 镁合金腐蚀类型第15-16页
        1.2.3 镁合金腐蚀影响因素第16-19页
        1.2.4 提高镁合金耐蚀性方法第19-23页
    1.3 Mg-Zn系合金的时效析出行为研究概况第23-28页
        1.3.1 Mg-Zn系合金简介第23-25页
        1.3.2 Mg-Zn系合金的时效析出行为研究现状第25-28页
    1.4 镁合金的强化方法第28-30页
        1.4.1 细晶强化第28-29页
        1.4.2 固溶强化第29-30页
        1.4.3 时效强化第30页
        1.4.4 形变强化第30页
    1.5 本文的研究意义和主要内容第30-32页
第2章 实验过程及研究方法第32-38页
    2.1 合金成分选择第32页
    2.2 实验工艺流程第32-33页
    2.3 合金的制备第33-35页
        2.3.1 原材料及试剂第33页
        2.3.2 合金熔炼与浇铸第33-34页
        2.3.3 热处理第34页
        2.3.4 高应变速率轧制第34-35页
    2.4 微观分析第35页
        2.4.1 金相组织分析第35页
        2.4.2 扫描电镜观察第35页
        2.4.3 透射电镜观察第35页
    2.5 力学性能测试第35-36页
        2.5.1 室温拉伸测试第35-36页
        2.5.2 断口分析第36页
        2.5.3 显微硬度测试第36页
    2.6 体外腐蚀性能测试第36-38页
        2.6.1 浸泡失重实验第36页
        2.6.2 剩余抗拉测试第36-37页
        2.6.3 电化学测试第37-38页
第3章 时效处理对Mg-4Zn合金组织与力学性能的影响第38-57页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 铸态、固溶态和轧制态的微观组织第39-41页
    3.3 高应变速率轧制对Mg-4Zn合金力学性能的影响第41-43页
    3.4 单级时效对Mg-4Zn合金组织与力学性能的影响第43-49页
        3.4.1 时效硬化曲线第43-44页
        3.4.2 微观组织第44-47页
        3.4.3 力学性能第47-49页
    3.5 双级时效对Mg-4Zn合金组织与力学性能的影响第49-54页
        3.5.1 时效硬化曲线第49-50页
        3.5.2 微观组织第50-53页
        3.5.3 力学性能第53-54页
    3.6 分析与讨论第54-55页
    3.7 本章小结第55-57页
第4章 时效处理对Mg-4Zn合金耐腐蚀性能的影响第57-80页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 单级时效处理对Mg-4Zn合金耐腐蚀性能的影响第58-68页
        4.2.1 静态浸泡失重第58-64页
        4.2.2 电化学测试第64-65页
        4.2.3 剩余抗拉强度测试第65-68页
    4.3 双级时效处理对Mg-4Zn合金耐腐蚀性能的影响第68-77页
        4.3.1 静态浸泡失重第68-75页
        4.3.2 电化学测试第75-76页
        4.3.3 剩余抗拉强度测试第76-77页
    4.4 分析与讨论第77-79页
    4.5 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-92页
致谢第92-93页
附录 A(攻读硕士学位期间发表的学术论文目录)第93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:带返修模具设计项目完工时间估计
下一篇:节点积分动态自适应算法研究及其在动态大变形问题中的应用