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铸态及变形Mg-Sn-Si合金的组织演化和强韧化

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-34页
    1.1 镁合金研究意义第14-15页
    1.2 镁及镁合金的物理化学性质第15-17页
    1.3 镁合金的强化理论第17-18页
        1.3.1 细晶强化第17页
        1.3.2 固溶强化第17-18页
        1.3.3 沉淀强化第18页
    1.4 常用镁合金第18-24页
        1.4.1 耐蚀镁合金第18-19页
        1.4.2 耐热镁合金第19-20页
        1.4.3 超轻镁合金第20-21页
        1.4.4 快速凝固镁合金第21-22页
        1.4.5 阻尼镁合金第22-23页
        1.4.6 储氢镁合金第23-24页
    1.5 镁的合金化第24-28页
    1.6 镁合金的热处理第28页
    1.7 往复挤压镁合金第28-29页
    1.8 Mg-Sn-Al-Zn-Si高温合金第29-31页
    1.9 研究内容及技术路线第31-34页
        1.9.1 研究内容第31页
        1.9.2 技术路线第31-34页
2 实验内容与方法第34-40页
    2.1 实验合金选择第34页
    2.2 实验设备第34-35页
    2.3 材料制备第35-37页
        2.3.1 铸态合金第35页
        2.3.2 正挤压棒材第35-36页
        2.3.3 往复挤压棒材第36页
        2.3.4 热处理试样第36-37页
    2.4 组织分析第37-38页
        2.4.1 铸态组织第37页
        2.4.2 挤压和往复挤压组织第37页
        2.4.3 热处理组织第37页
        2.4.4 拉伸断口形貌第37-38页
    2.5 力学性能第38-40页
        2.5.1 硬度测试第38页
        2.5.2 拉伸试验第38-40页
3 铸态Mg-Sn-Al-Zn-Si合金的组织与性能第40-70页
    3.1 合金元素的加入量第40-41页
    3.2 铸态组织第41-43页
        3.2.1 组织形貌第41-42页
        3.2.2 分析与讨论第42-43页
    3.3 组织组成第43-48页
        3.3.1 组织中的相第43-46页
        3.3.2 分析与讨论第46-48页
    3.4 Mg_2(Si,Sn)相第48-60页
        3.4.1 Mg_2(Si,Sn)相的结构第48-51页
        3.4.2 Mg_2(Si,Sn)相的性能第51-52页
        3.4.3 分析与讨论第52-60页
    3.5 Sb对合金铸态组织的影响第60-64页
        3.5.1 Sb对Mg_2Si相的变质处理第61页
        3.5.2 合金中的相组成变化第61-62页
        3.5.3 分析与讨论第62-64页
    3.6 合金的力学性能与断口形貌第64-68页
        3.6.1 合金的力学性能第64-66页
        3.6.2 拉伸断口形貌第66-67页
        3.6.3 分析与讨论第67-68页
    3.7 小结第68-70页
4 正挤压合金的组织与性能第70-88页
    4.1 挤压工艺对合金组织的影响第70-79页
        4.1.1 挤压比第70-73页
        4.1.2 挤压温度第73-75页
        4.1.3 讨论与分析第75-79页
    4.2 挤压合金的组织性能及Sb的影响第79-86页
        4.2.1 Mg-3Sn-1.5Al-1Zn-1Si合金第79-80页
        4.2.2 Mg-5Sn-1.5Al-1Zn-1Si合金第80-81页
        4.2.3 Mg-8Sn-1.5Al-1Zn-1Si合金第81-82页
        4.2.4 Mg-5Sn-1.5Al-1Zn-1Si-0.9Sb合金第82-83页
        4.2.5 力学性能对比第83-85页
        4.2.6 分析与讨论第85-86页
    4.3 小结第86-88页
5 往复挤压合金的组织与性能第88-110页
    5.1 往复挤压工艺对合金组织的影响第88-99页
        5.1.1 挤压温度第88-90页
        5.1.2 挤压速度第90-92页
        5.1.3 挤压道次第92-95页
        5.1.4 讨论与分析第95-99页
    5.2 合金相的演化过程及分布第99-103页
        5.2.1 第二相颗粒的分布特征第99-100页
        5.2.2 挤压道次的影响第100-102页
        5.2.3 分析与讨论第102-103页
    5.3 往复挤压合金的组织性能第103-109页
        5.3.1 Mg-x Sn-1.5Al-1Zn-1Si合金第103-106页
        5.3.2 Mg-5Sn-1.5Al-1Zn-1Si-0.9Sb合金第106页
        5.3.3 力学性能与拉伸断口形貌第106-108页
        5.3.4 分析与讨论第108-109页
    5.4 小结第109-110页
6 热处理对合金组织性能的影响第110-120页
    6.1 热处理制度的确定第110页
    6.2 往复挤压合金的热处理组织与性能第110-118页
        6.2.1 Mg-x Sn-1.5Al-1Zn-1Si合金第110-113页
        6.2.2 Mg-5Sn-1.5Al-1Zn-1Si-0.9Sb合金第113-115页
        6.2.3 力学性能比较与分析第115-118页
    6.3 小结第118-120页
7 合金的高温力学性能及其变形机制第120-130页
    7.1 力学性能对比第120-122页
        7.1.1 Mg-5Sn-1.5Al-1Zn-1Si合金第120-121页
        7.1.2 Mg-5Sn-1.5Al-1Zn-1Si-0.9Sb合金第121-122页
    7.2 断口形貌特征第122-123页
    7.3 强度保持率分析第123-124页
    7.4 高温变形机制第124-128页
    7.5 小结第128-130页
8 结论及创新性第130-134页
    8.1 主要结论第130-131页
    8.2 本文创新点第131页
    8.3 研究展望第131-134页
参考文献第134-146页
作者简历第146-150页
学位论文数据集第150页

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