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 |