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Mg2Si/Mg-Sn复合材料的原位制备、时效行为及其力学性能

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

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