中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第7-21页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 镁及镁合金概述 | 第7-10页 |
1.2.1 镁及镁合金的基本性质 | 第7-10页 |
1.2.2 镁合金分类 | 第10页 |
1.3 Mg-Al系合金晶粒细化 | 第10-17页 |
1.3.1 Mg-Al系合金及其应用 | 第10-11页 |
1.3.2 Mg-Al系合金变质处理意义 | 第11-13页 |
1.3.3 Mg-Al系合金变质处理工艺现状 | 第13-17页 |
1.4 Mg-Al系合金的含碳气体变质方法 | 第17-19页 |
1.4.1 Mg-Al系合金含碳变质剂探索现状 | 第17-19页 |
1.4.2 Mg-Al系合金含碳气体变质探索基础 | 第19页 |
1.5 本课题研究的意义及内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
2 研究方案及内容 | 第21-28页 |
2.1 实验技术路线 | 第21页 |
2.2 实验材料 | 第21-23页 |
2.3 实验设备及工具 | 第23页 |
2.4 熔铸工艺 | 第23-25页 |
2.4.1 前期准备 | 第23页 |
2.4.2 熔铸过程 | 第23-24页 |
2.4.3 熔铸过程的注意事项 | 第24-25页 |
2.5 实验分析方法 | 第25-27页 |
2.5.1 合金组织分析 | 第25-26页 |
2.5.2 室温力学性能测试 | 第26-27页 |
2.5.3 物相分析和扫描电子显微分析 | 第27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
3 不同气体变质剂变质效果的对比 | 第28-37页 |
3.1 CH_4、C_2H_2与CO_2气体对AM60B合金显微组织的影响 | 第28-31页 |
3.2 CH_4、C_2H_2与CO_2气体对AM60B合金力学性能的影响 | 第31-36页 |
3.2.1 CH_4、C_2H_2与CO_2气体对AM60B合金硬度的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 CH_4、C_2H_2与CO_2气体对AM60B合金拉伸的影响 | 第32-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
4 含碳气体对AM60B合金变质机理的探索 | 第37-45页 |
4.1 反应热力学分析 | 第37-39页 |
4.2 异质形核理论分析 | 第39-40页 |
4.3 物相及能谱分析 | 第40-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
5 不同气体变质剂的变质效果衰变规律 | 第45-55页 |
5.1 CO_2气体变质衰变过程 | 第45-47页 |
5.2 CH_4气体变质衰变过程 | 第47-49页 |
5.3 C_2H_2气体变质衰变过程 | 第49-51页 |
5.4 气体变质衰变机理 | 第51-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
6 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录 | 第63页 |
A.攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第63页 |
B.攻读硕士学位期间发表的专利目录 | 第63页 |