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n-SiCp增强Mg-Al-Si复合材料在ECAP过程中多相交互作用及组织性能

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 镁基复合材料概述第12页
    1.3 镁基复合材料的制备方法第12-15页
        1.3.1 粉末冶金法第12-13页
        1.3.2 熔体浸渗法第13页
        1.3.3 喷射沉积法第13-14页
        1.3.4 原位反应自生法第14页
        1.3.5 挤压铸造法第14-15页
        1.3.6 搅拌铸造法第15页
    1.4 Mg-Al-Si复合材料的研究现状第15-17页
        1.4.1 Mg-Al-Si复合材料简介第15-16页
        1.4.2 改善Mg_2Si增强体尺寸和分布的方法第16-17页
    1.5 等通道转角挤压第17-20页
        1.5.1 原理及特点第17-18页
        1.5.2 影响因素第18-19页
        1.5.3 ECAP变形金属基复合材料研究进展第19-20页
    1.6 本课题的研究内容第20-23页
第二章 实验材料和研究方法第23-31页
    2.1 实验方案第23-24页
    2.2 实验设备和材料第24-25页
        2.2.1 实验设备第24页
        2.2.2 实验材料第24-25页
        2.2.3 中间合金的熔炼第25页
    2.3 复合材料的制备第25-27页
    2.4 等通道转角挤压工艺第27-28页
    2.5 组织观察与分析第28-29页
        2.5.1 XRD分析第28页
        2.5.2 OM观察第28页
        2.5.3 基体晶粒尺寸测定第28-29页
        2.5.4 SEM分析第29页
    2.6 力学性能测试第29-31页
        2.6.1 室温力学性能测试第29-30页
        2.6.2 高温力学性能测试第30-31页
第三章 n-SiCp含量对铸态Mg-9Al-1Si-XSiC镁基复合材料组织和性能的影响第31-49页
    3.1 Mg-9Al-1Si和Mg-9Al-1Si-XSiC复合材料的显微组织和相分析第31-34页
    3.2 n-SiCp含量对其自身在铸态Mg-9Al-1Si-XSiC复合材料中分布的影响第34-36页
    3.3 n-SiCp含量对Mg-9Al-1Si-XSiC复合材料基体晶粒的影响第36-39页
    3.4 n-SiCp含量对复合材料中β-Mg_(17)Al_(12)相和Mg_2Si相的影响第39-42页
    3.5 Mg-9Al-1Si-XSiC复合材料的力学性能第42-45页
    3.6 Mg-9Al-1Si-XSiC复合材料室温拉伸断口分析第45-47页
    3.7 本章小结第47-49页
第四章 不同道次ECAP变形对Mg-9Al-1Si-XSi C复合材料组织和性能的影响第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 不同道次ECAP变形对Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织的影响第49-56页
        4.2.1 不同道次ECAP变形对β-Mg_(17)Al_(12)相和Mg_2Si相的影响第49-54页
        4.2.2 不同道次ECAP对基体晶粒细化的影响第54-56页
    4.3 不同道次ECAP变形对复合材料室温力学性能的影响第56-57页
    4.4 不同道次ECAP变形复合材料室温拉伸断口分析第57-59页
    4.5 不同道次ECAP变形对复合材料高温力学性能的影响第59-60页
    4.6 本章小结第60-63页
第五章 Mg-Al-Si复合材料ECAP过程中增强相与基体以及不同增强相之间的多相交互作用第63-77页
    5.1 复合材料中n-SiCp与Mg_2Si相和β-Mg_(17)Al_(12)相之间的交互作用第63-67页
    5.2 ECAP过程中不同增强相与基体之间的交互作用第67-70页
    5.3 4道次ECAP处理复合材料的力学性能第70-74页
        5.3.1 室温力学性能第70-71页
        5.3.2 4道次ECAP变形后复合材料室温拉伸断口分析第71-73页
        5.3.3 高温力学性能第73-74页
    5.4 本章小结第74-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-89页
攻读学位期间发表的学术论文第89页

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