摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·镁基复合材料的研发意义 | 第11页 |
·镁基复合材料研究现状及问题 | 第11-15页 |
·外加增强体镁基复合材料 | 第11-12页 |
·原位自生镁基复合材料 | 第12-15页 |
·Mg-Sn基体的热处理特性及存在的问题 | 第15-18页 |
·固溶处理及人工时效 | 第15-16页 |
·Mg_2Sn热稳定性及固溶时效特性 | 第16-17页 |
·Mg-Sn基体时效强化的研究现状 | 第17-18页 |
·增强相Mg_2Si的特性 | 第18-19页 |
·原位自生增强镁基复合材料的力学性能及断裂强化机理 | 第19-21页 |
·室温力学性能 | 第19页 |
·强化机理 | 第19-20页 |
·断裂机理 | 第20-21页 |
·本文研究的目的 | 第21页 |
·本文研究的内容 | 第21-22页 |
第二章 实验材料和方法 | 第22-27页 |
·课题研究设备及材料 | 第22页 |
·实验方法 | 第22-25页 |
·熔炼浇注 | 第22-23页 |
·固溶时效 | 第23页 |
·拉伸实验 | 第23-24页 |
·相关检测方法 | 第24-25页 |
·本文的技术路线 | 第25-27页 |
第三章 Mg_2Si/Mg-Sn复合材料的铸态组织 | 第27-35页 |
·Mg_2Si含量对Mg_2Si/Mg-5wt%Sn复合材料铸态组织的影响 | 第27-30页 |
·Mg_2Si含量对Mg_2Sn的影响 | 第27-29页 |
·Mg_2Si含量变化时的组织特征 | 第29-30页 |
·Sn含量变化对13.7wt%Mg_2Si/Mg-Sn复合材料铸态组织的影响 | 第30-31页 |
·Sn含量对Mg_2Sn的影响 | 第30页 |
·Sn含量对Mg_2Si的影响 | 第30-31页 |
·XRD、SEM和EDS分析 | 第31-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第四章 Mg_2Si/Mg-Sn复合材料的固溶时效行为 | 第35-56页 |
·固溶处理 | 第35-39页 |
·Mg_2Si含量对Mg_2Si/Mg-5wt%复合材料固溶态组织的影响 | 第35-36页 |
·Sn含量对13.7wt%Mg_2Si/Mg-Sn复合材料固溶态组织的影响 | 第36-38页 |
·XRD物相鉴定 | 第38-39页 |
·时效温度和硬度表征的选择 | 第39-40页 |
·材料的时效行为 | 第40-51页 |
·Mg_2Si含量对Mg_2Si/Mg-5wt%Sn复合材料时效行为的影响 | 第41-46页 |
·Sn含量对13.7wt%Mg_2Si/Mg-Sn复合材料时效行为的影响 | 第46-51页 |
·材料时效过程沉淀相的析出特征 | 第51-54页 |
·晶界析出相和晶界无析出带 | 第51-52页 |
·晶内析出相的演变过程 | 第52-54页 |
·峰时效时刻Mg_2Si/Mg-Sn复合材料的布氏硬度 | 第54页 |
·小结 | 第54-56页 |
第五章 Mg_2Si/Mg-Sn复合材料常温拉伸性能及断口分析 | 第56-74页 |
·Mg_2Si/Mg-Sn复合材料组分对抗拉强度的影响 | 第56-57页 |
·Mg_2Si含量对 Mg_2Si/Mg-5wt%Sn材料抗拉强度的影响 | 第56-57页 |
·Sn含量对13.7wt%Mg_2Si/Mg-Sn复合材料抗拉强度的影响 | 第57页 |
·时效时间对Mg_2Si/Mg-Sn复合材料抗拉强度的影响规律 | 第57-61页 |
·0wt%Mg_2Si/Mg-5wt%Sn的抗拉强度曲线 | 第58-59页 |
·2.7 wt%Mg_2Si/Mg-5wt%Sn的抗拉强度曲线 | 第59页 |
·13.7wt%Mg_2Si/Mg-5wt%Sn的抗拉强度曲线 | 第59-60页 |
·13.7wt%Mg_2Si/Mg-8wt%Sn的抗拉强度曲线 | 第60-61页 |
·断口观测及断裂机理分析 | 第61-73页 |
·Mg_2Si 含量对Mg_2Si/Mg-5wt%Sn复合材料断裂的影响 | 第61-63页 |
·Sn含量对13.7wt%Mg_2Si/Mg-Sn复合材料断裂的影响 | 第63-66页 |
·同一材料不同时效时间的断裂特征 | 第66-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
全文总结及展望 | 第74-76页 |
一、本文总结 | 第74-75页 |
二、本文创新点 | 第75页 |
三、展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读硕士学位论文期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第83页 |