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添加Y和Ce对Mg-Li-Zn合金显微组织与力学性能的影响

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 背景介绍第11-12页
    1.2 镁和镁合金的概述第12-15页
        1.2.1 镁的基本性能和力学特性第12页
        1.2.2 镁合金的性能和应用概述第12-15页
    1.3 镁锂合金的概述第15-18页
        1.3.1 镁锂合金简介和研究发展第15-16页
        1.3.2 镁锂合金的强化机理第16-18页
    1.4 合金元素对镁锂合金的作用第18-21页
        1.4.1 主合金元素第19-20页
        1.4.2 稀土元素第20-21页
    1.5 本课题的研究内容和意义第21-23页
第2章 实验材料制备及研究方法第23-29页
    2.1 实验流程第23页
    2.2 合金材料的制备第23-25页
        2.2.1 实验原料与成分设计第23-24页
        2.2.2 合金的熔炼第24-25页
    2.3 合金的均匀化处理第25页
    2.4 合金的轧制变形第25-26页
    2.5 测试与表征第26-28页
        2.5.1 合金实际成分测定第26页
        2.5.2 合金金相试样的制备与组织观察第26页
        2.5.3 X射线衍射分析(XRD)第26-27页
        2.5.4 扫描电子显微镜(SEM)及能谱分析(EDS)第27页
        2.5.5 合金拉伸性能测试第27页
        2.5.6 硬度测试第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 Y和Ce对铸态Mg-9Li-1Zn合金组织和性能的影响第29-43页
    3.1 前言第29页
    3.2 实验Mg-Li合金的实际成分第29-30页
    3.3 铸态Mg-Li合金的微观组织分析第30-36页
        3.3.1 铸态合金金相组织分析第30-32页
        3.3.2 铸态合金的XRD分析第32-33页
        3.3.3 铸态合金的SEM和EDS分析第33-36页
    3.4 铸态Mg-Li合金的力学性能分析第36-40页
        3.4.1 铸态合金的拉伸性能分析第36-38页
        3.4.2 铸态合金拉伸断口形貌分析第38-39页
        3.4.3 Y和Ce对铸态Mg-Li合金强化机理第39-40页
    3.5 本章小结第40-43页
第4章 Y和Ce对轧制态Mg-9Li-1Zn合金微观组织和力学性能的影响第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 轧制态镁锂合金微观组织分析第43-45页
    4.3 轧制态镁锂合金力学性能测试及分析第45-49页
        4.3.1 合金拉伸性能测试第45-48页
        4.3.2 合金硬度测试第48-49页
    4.4 合金拉伸断口形貌第49-50页
    4.5 轧制态合金强化机理讨论第50-51页
    4.6 本章小结第51-53页
第5章 Y和Ce对冷轧态Mg-9Li-1Zn合金退火组织和性能的影响第53-71页
    5.1 引言第53页
    5.2 退火态合金微观组织第53-57页
    5.3 α相球化机制分析第57-59页
    5.4 退火态合金力学性能第59-67页
        5.4.1 合金拉伸性能测试第59-65页
        5.4.2 合金硬度测试第65-67页
    5.5 合金拉伸断口形貌第67-68页
    5.6 本章小结第68-71页
结论第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79页

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