摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 文献综述 | 第8-23页 |
1.1 镁合金的发展现状 | 第8-9页 |
1.2 镁及镁合金的特性 | 第9-11页 |
1.2.1 镁合金的优良特性 | 第9-10页 |
1.2.2 制约镁合金发展的特性 | 第10-11页 |
1.3 稀土镁合金 | 第11-13页 |
1.3.1 稀土在镁合金中的作用 | 第11-13页 |
1.3.2 高性能稀土镁合金 | 第13页 |
1.4 镁合金的应用 | 第13-16页 |
1.4.1 在汽车工业中的应用 | 第14页 |
1.4.2 在电子工业中的应用 | 第14-15页 |
1.4.3 在新型的功能材料领域的应用 | 第15-16页 |
1.5 相图及测定方法 | 第16-18页 |
1.5.1 相图及其在材料科学中的应用 | 第16页 |
1.5.2 相图的实验测定方法 | 第16-18页 |
1.6 镁合金相图研究现状 | 第18-22页 |
1.7 研究目的及内容 | 第22-23页 |
2 Mg-Zn-Nd三元系553K等温截面的研究 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23-26页 |
2.2 实验流程 | 第26-28页 |
2.2.1 三元扩散偶的制备 | 第26-28页 |
2.2.2 样品检测 | 第28页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第28-37页 |
2.3.1 Mg-Zn-Nd体系中的三元化合物 | 第31页 |
2.3.2 Mg-Zn-Nd扩散偶中的二元相 | 第31-34页 |
2.3.3 Mg-Zn-Nd扩散偶中的三相平衡 | 第34-37页 |
2.3.3.1 Mg_3Nd+T_3+α(Mg)三相平衡 | 第34页 |
2.3.3.2 α(Mg)+T_3+T_4三相平衡 | 第34页 |
2.3.3.3 α(Mg)+T_1+T_4三相平衡 | 第34-35页 |
2.3.3.4 T_1+Mg_(12)Zn_(13)+α(Mg)三相平衡 | 第35页 |
2.3.3.5 T_1+Mg_(12)Zn_(13)+Mg_2Zn_3三相平衡 | 第35页 |
2.3.3.6 T_1+Mg_2Zn_3+MgZn_2三相平衡 | 第35页 |
2.3.3.7 T_1+MgZn_2+NdZn_3三相平衡 | 第35页 |
2.3.3.8 T_1+T_4+NdZn_3三相平衡 | 第35页 |
2.3.3.9 T_3+T_4+NdZn_3三相平衡 | 第35页 |
2.3.3.10 T_3+NdZn_2+NdZn_3三相平衡 | 第35-36页 |
2.3.3.11 Nd+Mg_3Nd+NdZn_2三相平衡 | 第36页 |
2.3.3.12 T_3+Mg_3Nd+NdZn_2三相平衡 | 第36页 |
2.3.3.13 MgZn_2+NdZn_2+NdZn_3三相平衡 | 第36页 |
2.3.3.14 Mg-Zn-Nd体系553K下的部分等温截面 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
3 Mg-Y-Gd三元系723K等温截面的研究 | 第38-49页 |
3.1 引言 | 第38-41页 |
3.2 实验流程 | 第41-42页 |
3.2.1 三元扩散偶的制备 | 第41-42页 |
3.2.2 样品检测 | 第42页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第42-48页 |
3.3.1 Mg-Y-Gd扩散偶中的二元相 | 第45-46页 |
3.3.2 Mg-Y-Gd扩散偶中的三相平衡 | 第46-47页 |
3.3.2.1 Mg_3Gd+Mg_2Y+Mg_5Gd三相平衡 | 第46页 |
3.3.2.2 Mg_5Gd+Mg_2Y+Mg_(24)Y_5三相平衡 | 第46页 |
3.3.2.3 Mg_(24)Y_5+Mg+Mg_5Gd三相平衡 | 第46页 |
3.3.2.4 MgGd+MgY+Y三相平衡 | 第46页 |
3.3.2.5 MgGd+M_2Gd+MgY三相平衡 | 第46页 |
3.3.2.6 Mg_2Gd+MgY+Mg_2Y三相平衡 | 第46-47页 |
3.3.2.7 Mg_3Gd+Mg_2Gd+Mg_2Y三相平衡 | 第47页 |
3.3.3 Mg-Y-Gd体系723K下的部分等温截面 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 总结与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |