中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第8-19页 |
1.1 选题背景 | 第8-9页 |
1.2 镁合金析出强化机理 | 第9-11页 |
1.2.1 固溶处理及强化机理 | 第9-10页 |
1.2.2 时效处理 | 第10页 |
1.2.3 时效强化机制 | 第10-11页 |
1.3 Mg-Zn-Al系合金性能及其析出相 | 第11-15页 |
1.3.1 Mg-Zn-Al系合金的铸造性能 | 第11-12页 |
1.3.2 Mg-Zn-Al系合金的力学性能 | 第12页 |
1.3.3 Mg-Zn-Al系合金析出相 | 第12-15页 |
1.4 添加合金元素对Mg-Zn-Al系合金力学性能的影响 | 第15-17页 |
1.4.1 Mg-Zn-Al-RE合金 | 第15-16页 |
1.4.2 Mg-Zn-Al-Si合金 | 第16页 |
1.4.3 Mg-Zn-Al-Cu合金 | 第16-17页 |
1.4.4 Mg-Zn-Al-Sn合金 | 第17页 |
1.5 课题研究内容 | 第17-19页 |
2 实验过程和方法 | 第19-30页 |
2.1 合金成分设计 | 第19-20页 |
2.1.1 Mg-Zn-Al三元系统的选择 | 第19页 |
2.1.2 微量合金元素Sn的添加 | 第19-20页 |
2.2 合金制备 | 第20页 |
2.3 合金热处理工艺 | 第20-21页 |
2.3.1 Mg-82n-4Al-0.5Mn-xSn的固溶处理 | 第20-21页 |
2.3.2 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-xSn时效处理 | 第21页 |
2.4 挤压实验 | 第21页 |
2.5 样品制备 | 第21-23页 |
2.5.1 金相和扫描电镜样品制备 | 第21-22页 |
2.5.2 透射电镜样品的制备 | 第22-23页 |
2.6 实验方法 | 第23-29页 |
2.6.1 合金化学成分分析 | 第23页 |
2.6.2 合金力学性能测试 | 第23页 |
2.6.3 物相分析 | 第23-24页 |
2.6.4 扫描电镜(SEM) | 第24-26页 |
2.6.5 背散射电子衍射分析(EBSD) | 第26页 |
2.6.6 透射电子显微镜(TEM) | 第26-29页 |
2.7 主要实验设备 | 第29-30页 |
3 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-xSn铸造合金显微组织以及力学性能的研究 | 第30-37页 |
3.1 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-xSn合金铸态组织 | 第30-33页 |
3.2 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-xSn合金固溶态组织 | 第33-35页 |
3.3 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-xSn合金时效硬化曲线 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-xSn合金析出相研究 | 第37-45页 |
4.1 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-3Sn合金固溶态微观形貌 | 第37-41页 |
4.1.1 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-3 Sn合金固溶态金属间化合物 | 第37-38页 |
4.1.2 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-3 Sn合金固溶态Mg_2Sn析出相 | 第38-39页 |
4.1.3 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-3 Sn合金固溶态Al_4Mn析出相 | 第39-41页 |
4.2 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn-3Sn合金峰时效Φ相 | 第41-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
5 Sn对Mg-8Zn-4Al-0.5Mn挤压态合金组织及性能的影响 | 第45-49页 |
5.1 挤压态合金力学性能 | 第45-46页 |
5.2 Mg-8Zn-4Al-0.5Mn(-3Sn)挤压态合金微观组织 | 第46-48页 |
5.3 本章小结 | 第48-49页 |
6 结论 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |