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普通凝固Mg-Zn-Y合金中的准晶相及形成机制

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1. 绪论第9-28页
 1.1 镁与镁合金第9-11页
  1.1.1 特性第9页
  1.1.2 分类第9-10页
  1.1.3 应用第10-11页
 1.2 准晶研究现状第11-26页
  1.2.1 准晶第11-13页
  1.2.2 准晶的分类第13-15页
  1.2.3 准晶的形成第15-17页
  1.2.4 准晶形貌及结构第17-22页
  1.2.5 准晶的特点及应用第22-26页
 1.3 镁合金中的准晶相第26-27页
 1.4 本文研究思路第27-28页
2. Mg-Zn-Y系准晶的制备第28-34页
 2.1 Mg-Zn-Y系合金第28-29页
 2.2 普通凝固技术制备Mg-Zn-Y二十面体准晶第29-34页
  2.2.1 合金成分第30-31页
  2.2.2 实验原材料第31页
  2.2.3 实验设备第31页
  2.2.4 模具第31-32页
  2.2.5 实验方法第32页
  2.2.6 分析方法第32-33页
  2.2.7 技术路线第33-34页
3. Mg-Zn-Y准晶形貌及形成机制第34-50页
 3.1 Mg-Zn-Y准晶合金试样的外观第34页
 3.2 Mg-Zn-Y合金的组织形貌第34-38页
  3.2.1 Mg_((69-x))Zn_((30+x))Y_1(A)系列合金的组织形貌第34-36页
  3.2.2 Mg_((76-x))Zn_((22+x))Y_2(B)系列合金的组织形貌第36-37页
  3.2.3 其它Mg-Zn-Y合金的组织形貌第37-38页
 3.3 冷却速率对准晶分布的影响第38-39页
 3.4 合金成分对准晶分数和分布的影响第39-43页
  3.4.1 合金成分对准晶分布的影响第39-40页
  3.4.2 合金成分对准晶分数的影响第40-43页
 3.5 Mg-Zn-Y合金系中准晶的形成机制第43-50页
  3.5.1 准晶成因——Hume-Rothery规律第43-45页
  3.5.2 Mg-Zn-Y准晶体的形成机制第45-47页
  3.5.3 准晶形核和长大第47-50页
4. Mg-Zn-Y合金系组织分析第50-57页
 4.1 Mg-Zn-Y合金系X射线衍射分析第50-51页
 4.2 Mg-Zn-Y合金系的SEM研究及能谱分析第51-53页
 4.3 Mg-Zn-Y合金系的TEM分析第53-57页
5. 结论第57-58页
参考文献第58-65页
致谢第65-66页
在校期间发表论文第66页

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