摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 纯镁简介 | 第13-15页 |
1.3 我国镁及镁合金的应用现状 | 第15页 |
1.4 镁合金的简介以及合金化 | 第15-21页 |
1.4.1 镁合金的分类 | 第15页 |
1.4.2 镁合金的强化机制 | 第15-17页 |
1.4.3 镁合金的腐蚀机理及腐蚀类型 | 第17-18页 |
1.4.4 镁合金中合金化元素的作用 | 第18-21页 |
1.5 Mg-RE系镁合金的研究进展 | 第21-25页 |
1.5.1 稀土元素在镁合金中的作用 | 第21-22页 |
1.5.2 含Y镁合金的研究进展 | 第22-24页 |
1.5.3 含Nd镁合金研究进展 | 第24-25页 |
1.6 镁合金的热处理 | 第25-28页 |
1.7 研究背景及内容 | 第28-31页 |
第二章 试验方法 | 第31-37页 |
2.1 试验工艺流程图 | 第31页 |
2.2 试验合金成分的设计 | 第31-32页 |
2.3 合金熔炼及浇注工艺 | 第32-33页 |
2.3.1 合金配料 | 第32页 |
2.3.2 浇注设备 | 第32-33页 |
2.3.3 熔炼及浇注工艺 | 第33页 |
2.4 热处理工艺 | 第33-34页 |
2.4.1 热处理设备 | 第33页 |
2.4.2 固溶热处理工艺 | 第33-34页 |
2.4.3 时效热处理工艺 | 第34页 |
2.5 微观组织分析 | 第34-35页 |
2.5.1 光学显微组织分析 | 第34页 |
2.5.2 X射线衍射仪分析 | 第34页 |
2.5.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第34-35页 |
2.6 性能测试 | 第35-37页 |
2.6.1 室温抗拉强度测试 | 第35页 |
2.6.2 硬度测试 | 第35页 |
2.6.3 腐蚀性能测试 | 第35-37页 |
第三章 Mg-4Y/Nd-2Zn合金铸态组织与性能的研究 | 第37-47页 |
3.1 铸态Mg-4Y/Nd-2Zn合金的显微组织 | 第38-41页 |
3.2 铸态Mg-4Y/Nd-2Zn合金力学性能的研究 | 第41-43页 |
3.3 铸态Mg-4Y/Nd-2Zn合金耐腐蚀性能的研究 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 固溶处理对Mg-4Y/Nd-2Zn合金组织与力学性能的影响 | 第47-57页 |
4.1 固溶热处理温度的设定 | 第47-48页 |
4.2 固溶处理对Mg-4Y/Nd-2Zn合金显微组织的影响 | 第48-52页 |
4.2.1 固溶温度及时间对Mg-4Y-2Zn合金显微组织的影响 | 第48-50页 |
4.2.2 固溶温度及时间对Mg-4Nd-2Zn合金显微组织的影响 | 第50-52页 |
4.3 Mg-4Y/Nd-2Zn固溶处理后的形貌及相组成 | 第52-53页 |
4.4 固溶处理对Mg-4Y/Nd-2Zn合金力学性能的影响 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 固溶时效对Mg-4Y/Nd-2Zn合金组织与性能的影响 | 第57-65页 |
5.1 时效处理工艺参数的设定 | 第57页 |
5.2 时效温度对固溶态Mg-4Y/Nd-2Zn合金显微组织的影响 | 第57-60页 |
5.3 Mg-4Y/Nd-2Zn合金时效(T6)处理后的形貌及相组成 | 第60-61页 |
5.4 时效温度对固溶态的Mg-4Y/Nd-2Zn合金力学性能的影响 | 第61-62页 |
5.5 时效(T6)态的Mg-4Y/Nd-2Zn合金耐腐蚀性能的研究 | 第62-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在读期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |