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高阻尼和高力学性能的Mg合金制备及机理研究

摘要第5-7页
abstract第7-10页
第1章 引言第22-52页
    1.1 阻尼合金的研究背景第22-32页
        1.1.1 振动与噪声的危害第22-23页
        1.1.2 振动与噪声的控制方法第23-25页
        1.1.3 阻尼材料的分类第25-26页
        1.1.4 金属阻尼合金的分类第26-31页
        1.1.5 Mg基阻尼合金的概况第31-32页
    1.2 材料阻尼性能的表征及测试方法第32-42页
        1.2.1 阻尼性能的物理本质第32-34页
        1.2.2 阻尼性能的表征参数第34-39页
        1.2.3 阻尼性能的测试方法及特征第39-42页
    1.3 Mg基阻尼合金的阻尼机理第42-46页
        1.3.1 缺陷阻尼第42-46页
        1.3.2 热弹性阻尼第46页
        1.3.3 粘性阻尼第46页
    1.4 Mg基阻尼合金的研究现状第46-49页
        1.4.1 提高Mg基合金的阻尼性能的方法第47-48页
        1.4.2 提高Mg基合金的力学性能的方法第48-49页
    1.5 本课题研究的意义及内容第49-52页
第2章 材料制备与研究方法第52-70页
    2.1 Mg基合金样品的制备第52-61页
        2.1.1 铸造态Mg-Zr二元合金的制备第52-53页
        2.1.2 铸造态Mg-Zr二元与Mg-Zr-Y三元Mg基合金的制备第53-59页
        2.1.3 挤压态Mg-Zr二元与Mg-Zr-Y三元Mg基合金的制备第59-61页
    2.2 Mg基合金性能测试第61-64页
        2.2.1 阻尼性能第61-63页
        2.2.2 力学性能第63-64页
    2.3 微观分析第64-70页
        2.3.1 显微组织观察第64-66页
        2.3.2 合金成分分析第66页
        2.3.3 物相分析第66页
        2.3.4 晶粒尺寸测量第66-70页
第3章 铸造态Mg-Zr二元合金阻尼特性研究第70-86页
    3.1 室温T_(am)和373K的恒温条件下ε-tanφ的曲线第70-73页
    3.2 恒定应变ε条件下T-tanφ的曲线第73-81页
        3.2.1 恒定应变ε条件下改变振动频率f对T-tanφ曲线的影响第73-79页
        3.2.2 恒定应变ε条件下Zr含量对T-tanφ曲线的影响第79-81页
        3.2.3 恒定应变ε条件下升温速率v对T-tanφ曲线的影响第81页
    3.3 固定振动频率f和加热速率v条件下应变ε对T-tanφ曲线的影响第81-83页
    3.4 小结第83-86页
第4章 挤压态Mg-0.6Zr二元合金阻尼与力学性能研究第86-104页
    4.1 挤压态Mg-0.6Zr二元合金的微观组织第86-88页
    4.2 室温T_(am)条件下挤压态Mg-0.6Zr二元合金的ε-tanφ曲线第88-93页
        4.2.1 挤压比R_e对ε-tanφ曲线的影响第88-90页
        4.2.2 挤压温度T_e对ε-tanφ曲线的影响第90-93页
    4.3 恒定应变ε条件下Mg-0.6Zr二元合金的T-tanφ曲线第93-100页
        4.3.1 恒定应变ε条件下挤压比R_e对Mg-0.6Zr二元合金ε-tanφ曲线的影响第93-96页
        4.3.2 恒定应变ε条件下挤压温度T对Mg-0.6Zr二元合金ε-tanφ曲线的影响第96-100页
    4.4 室温T_(am)条件下挤压态Mg-0.6Zr二元合金力学拉伸性能第100-103页
        4.4.1 挤压比R_e对Mg-0.6Zr二元合金力学拉伸性能的影响第100-102页
        4.4.2 挤压温度T对Mg-0.6Zr二元合金力学拉伸性能的影响第102-103页
    4.5 小结第103-104页
第5章 铸造态Mg-Zr-Y三元合金阻尼与力学性能研究第104-120页
    5.1 铸造态Mg-0.6Zr-xY三元合金的微观组织第105-110页
        5.1.1 铸造态Mg-0.6Zr-xY三元合金微观组织的金相显微镜观察第105-106页
        5.1.2 铸造态Mg-0.6Zr-xY三元合金的中间合金相的XRD检测第106-107页
        5.1.3 铸造态Mg-0.6Zr-xY三元合金的中间合金相的SEM表征第107-109页
        5.1.4 铸造态Mg-0.6Zr-xY三元合金的中间合金相的TEM表征第109-110页
    5.2 铸造态Mg-0.6Zr-xY三元合金的阻尼性能第110-116页
        5.2.1 室温T_(am)条件下的ε-tanφ曲线第110-114页
        5.2.2 恒定应变ε条件下的T-tanφ曲线第114-116页
    5.3 铸造态Mg-0.6Zr-xY三元合金的力学拉伸性能第116-118页
    5.4 小结第118-120页
第6章 挤压态Mg-Zr-Y三元合金阻尼与力学性能研究第120-144页
    6.1 挤压态Mg-0.6Zr-xY三元合金的微观组织第120-125页
        6.1.1 挤压比Re对Mg-0.6Zr-xY三元合金微观组织的影响第120-121页
        6.1.2 挤压温度Te对Mg-0.6Zr-xY三元合金微观组织的影响第121-125页
    6.2 室温T_(am)下挤压态Mg-0.6Zr-xY三元合金的ε-tanφ曲线第125-129页
        6.2.1 挤压比R_e对ε-tanφ曲线的影响第125-127页
        6.2.2 挤压温度T_e对ε-tanφ曲线的影响第127-129页
    6.3 恒定应变ε条件下Mg-0.6Zr-xY三元合金的T-tanφ曲线第129-137页
        6.3.1 恒定应变ε下挤压比R_e对Mg-0.6Zr-xY三元合金T-tanφ曲线的影响第129-133页
        6.3.2 恒定应变ε下挤压温度T_e对Mg-0.6Zr-xY三元合金T-tanφ曲线的影响第133-137页
    6.4 室温T_(am)条件下挤压态Mg-0.6Zr-xY三元合金力学拉伸性能第137-140页
        6.4.1 挤压比R_e对Mg-0.6Zr-xY三元合金力学拉伸性能的影响第137-139页
        6.4.2 挤压温度Te对Mg-0.6Zr-xY三元合金力学拉伸性能的影响第139-140页
    6.5 小结第140-144页
第7章 结论与展望第144-148页
    结论第144-146页
    创新点第146页
    展望第146-148页
参考文献第148-160页
附录 挤压态Mg-0.6Zr-xY三元Mg基合金力学拉伸性能第160-162页
致谢第162-164页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第164页

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