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热变形(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料的显微组织与性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-12页
    1.2 颗粒增强镁基复合材料的耐磨性能研究现状第12-15页
        1.2.1 石墨颗粒增强镁基复合材料的耐磨性能研究现状第12-13页
        1.2.2 SiCp增强镁基复合材料的耐磨性能研究现状第13-14页
        1.2.3 (Grp+SiCp)混杂增强镁基复合材料的耐磨性能研究现状第14-15页
    1.3 颗粒增强镁基复合材料的制备工艺第15-17页
        1.3.1 粉末冶金第15-16页
        1.3.2 搅拌铸造第16-17页
    1.4 颗粒增强镁基复合材料的热变形工艺第17-19页
        1.4.1 锻造第17-18页
        1.4.2 挤压第18-19页
        1.4.3 多步变形第19页
    1.5 本文的主要内容第19-21页
第二章 试验材料与试验方法第21-27页
    2.1 试验材料第21-22页
        2.1.1 基体合金第21-22页
        2.1.2 增强体第22页
    2.2 (Grp+SiCp)/AZ91镁基材料的制备第22页
    2.3 试验方法第22-27页
        2.3.1 热变形工艺第23页
        2.3.2 X射线衍射分析第23-24页
        2.3.3 OM显微组织观察第24页
        2.3.4 SEM显微组织观察第24页
        2.3.5 室温拉伸试验第24-25页
        2.3.6 显微硬度测试第25页
        2.3.7 摩擦磨损试验第25-27页
第三章 铸态(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料的显微组织与性能第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 铸态(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料的显微组织第27-33页
        3.2.1 石墨含量对Grp/AZ91显微组织的影响第27-31页
        3.2.2 SiCp尺寸对(Grp+SiCp)/AZ91显微组织的影响规律第31-33页
    3.3 铸态(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料的显微硬度第33-34页
    3.4 铸态(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料的耐磨性能第34-40页
        3.4.1 石墨含量对Grp/AZ91耐磨性能的影响第34-37页
        3.4.2 SiCp尺寸对Grp/AZ91耐磨性能的影响第37-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 热变形对Grp/AZ91镁基材料显微组织与性能的影响第41-55页
    4.1 引言第41页
    4.2 热变形对Grp/AZ91镁基材料显微组织的影响第41-47页
        4.2.1 多向锻造对Grp/AZ91显微组织的影响第41-45页
        4.2.2 多步变形对Grp/AZ91显微组织的影响第45-47页
    4.3 热变形对Grp/AZ91镁基材料力学性能的影响第47-51页
        4.3.1 多向锻造对Grp/AZ91力学性能的影响第47-49页
        4.3.2 多步变形对Grp/AZ91力学性能的影响第49-51页
    4.4 热变形对Grp/AZ91镁基材料耐磨性能的影响第51-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第五章 多步变形对(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料显微组织与性能的影响第55-67页
    5.1 引言第55页
    5.2 多步变形对(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料显微组织的影响第55-60页
    5.3 多步变形对(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料力学性能的影响第60-61页
    5.4 多步变形对(Grp+SiCp)/AZ91镁基材料耐磨性能的影响第61-65页
    5.5 本章小结第65-67页
第六章 结论与展望第67-69页
参考文献第69-77页
攻读硕士期间发表论文第77-79页
致谢第79页

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