摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 稀土镁合金 | 第14-17页 |
1.1.1 稀土镁合金的概述 | 第14-15页 |
1.1.2 稀土镁合金的强化 | 第15-16页 |
1.1.3 高性能稀土镁合金的发展 | 第16-17页 |
1.2 长周期有序堆垛结构增强镁合金 | 第17-21页 |
1.3 选题意义及研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 选题意义 | 第21页 |
1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第23-28页 |
2.1 实验研究方案和技术路线 | 第23页 |
2.2 实验材料的制备 | 第23-25页 |
2.2.1 Mg-Dy-Ni合金的冶炼 | 第23-24页 |
2.2.2 合金的挤压工艺 | 第24-25页 |
2.2.3 合金的热处理工艺 | 第25页 |
2.3 合金的组织观察及硬度测试 | 第25-28页 |
2.3.1 光学显微组织观察 | 第25-26页 |
2.3.2 XRD分析 | 第26页 |
2.3.3 SEM-EDS观察和分析 | 第26页 |
2.3.4 TEM观察和分析 | 第26页 |
2.3.5 硬度测试 | 第26页 |
2.3.6 拉伸性能测试 | 第26-28页 |
第3章 铸态Mg-Dy-Ni合金的显微组织和力学性能 | 第28-35页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验结果和讨论 | 第28-34页 |
3.2.1 铸态Mg-2Dy-0.5Ni合金的显微结构 | 第28-30页 |
3.2.2 Mg-Dy合金中添加等量的Ni和Zn的组织对比 | 第30-31页 |
3.2.3 Mg-Dy合金中添加等量的Ni和Zn的力学性能对比 | 第31-33页 |
3.2.4 讨论 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 固溶和冷却处理对Mg-Dy-Ni合金中组织及析出硬化行为的影响 | 第35-48页 |
4.1 引言 | 第35-36页 |
4.2 实验结果和讨论 | 第36-46页 |
4.2.1 Mg-2Dy-0.5Ni合金在铸态和固溶态的显微组织 | 第36-37页 |
4.2.2 不同固溶温度对Mg-2Dy-0.5Ni合金组织和性能影响 | 第37-41页 |
4.2.3 不同冷却条件的Mg-2Dy-0.5Ni合金组织演变 | 第41-45页 |
4.2.4 Mg-2Dy-0.5Ni合金的冷却硬化行为 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 挤压态Mg-Dy-Ni合金的显微组织及时效硬化行为 | 第48-59页 |
5.1 引言 | 第48-49页 |
5.2 实验结果和讨论 | 第49-57页 |
5.2.1 挤压态Mg-2Dy-0.5Ni合金显微组织 | 第49-51页 |
5.2.2 挤压态Mg-2Dy-0.5Ni合金的时效行为 | 第51-52页 |
5.2.3 挤压态Mg-2Dy-0.5Ni合金的时效过程组织演变 | 第52-56页 |
5.2.4 双峰时效行为机理 | 第56-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-59页 |
结论与展望 | 第59-62页 |
结论 | 第59-60页 |
展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第70页 |