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Mg-6.8Li-3Al-xCa合金组织与力学性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-22页
    1.1 引言第9页
    1.2 镁及镁合金第9-14页
        1.2.1 镁及镁合金的特点第10-11页
        1.2.2 镁合金的合金化第11-14页
    1.3 变形镁合金第14-16页
        1.3.1 变形镁合金分类第14-16页
        1.3.2 变形镁合金在挤压过程中组织演变第16页
    1.4 镁合金的高温变形机制第16-17页
    1.5 镁锂合金的研究第17-20页
        1.5.1 镁锂合金的研究历史第17页
        1.5.2 主要的镁锂合金系第17-18页
        1.5.3 镁锂合金强化第18-19页
        1.5.4 镁锂合金的应用第19-20页
    1.6 本论文的研究目的及意义第20-22页
        1.6.1 课题研究的主要内容第20页
        1.6.2 课题研究意义第20-21页
        1.6.3 课题主要创新点第21-22页
2 实验方法第22-29页
    2.1 实验方案第22-23页
    2.2 合金的成分设计第23-24页
    2.3 合金制备工艺流程第24-27页
        2.3.1 原材料第24-25页
        2.3.2 合金的熔炼工艺第25-26页
        2.3.3 均匀化热处理第26页
        2.3.4 样品的挤压变形第26-27页
    2.4 合金的力学性能检测第27-28页
        2.4.1 拉伸性能测试第27-28页
        2.4.2 材料的布氏硬度第28页
    2.5 材料的组织分析第28页
        2.5.1 实验合金的实际成分第28页
        2.5.2 金相观察第28页
        2.5.3 X-射线衍射分析第28页
        2.5.4 SEM-EDS分析与研究第28页
    2.6 本章小结第28-29页
3 铸态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的组织及力学性能第29-42页
    3.1 铸态合金的实际化学成分第29页
    3.2 铸态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的微观组织第29-38页
        3.2.1 Mg-6.8Li-3Al-xCa合金在铸态下的OM,SEM形貌分析第29-33页
        3.2.2 铸态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的物相分析第33-37页
        3.2.3 铸态合金的组织演变机制第37-38页
    3.3 铸态合金的力学性能测试第38-40页
        3.3.1 铸态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的力学性能测试结果第38-39页
        3.3.2 铸态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的断口形貌分析第39-40页
    3.4 Ca对Mg-6.8Li-3Al合金的力学性能影响分析第40-41页
    3.5 本章小节第41-42页
4 挤压态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的微观组织及力学性能第42-51页
    4.1 铸态合金的均匀化处理第42页
    4.2 合金中的挤压变形工艺第42-43页
    4.3 挤压态合金的微观组织形貌分析第43-46页
    4.4 挤压态实验合金的力学性能研究第46-49页
        4.4.1 挤压态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的力学性能结果第46-48页
        4.4.2 挤压态实验合金断口形貌分析第48-49页
    4.5 实验结果分析与讨论第49-50页
    4.6 本章小节第50-51页
5 挤压态Mg-6.8Li-3Al-xCa实验合金在 150℃下的拉伸性能第51-54页
    5.1 挤压态Mg-6.8Li-3Al-xCa合金的在 150℃下的力学性能第51-52页
    5.2 挤压态实验合金在 150℃下的拉伸断口形貌分析第52页
    5.3 挤压态实验合金在 150℃下的力学性能提高的原因第52-54页
6 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54-55页
    6.2 展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-62页
附录第62页
    A作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第62页

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