混合稀土阻燃镁合金氧化机理研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·镁合金生产面临的问题 | 第9页 |
·镁合金阻燃方法 | 第9-15页 |
·镁与介质的反应 | 第9-10页 |
·熔剂保护熔炼 | 第10-11页 |
·气体保护阻燃 | 第11-13页 |
·半固态成形 | 第13页 |
·合金化阻燃 | 第13-15页 |
·研究目的及主要研究内容 | 第15-18页 |
·主要研究内容 | 第15-16页 |
·理论依据 | 第16-17页 |
·预期目标 | 第17-18页 |
2 镁及镁合金 | 第18-25页 |
·镁及其合金的性质 | 第18-20页 |
·纯镁的甚本物理性能 | 第18-19页 |
·镁合金的性能 | 第19-20页 |
·镁合金的应用情况 | 第20-22页 |
·在汽车工业中的应用 | 第20-22页 |
·在3C 领域中的应用 | 第22页 |
·高档建筑装饰材料中的应用 | 第22页 |
·常用镁合金种类 | 第22-25页 |
·铸造镁合金 | 第22-24页 |
·变形镁合金 | 第24-25页 |
3 高温氧化理论 | 第25-40页 |
·高温氧化的基本过程 | 第25-26页 |
·金属氧化膜的结构和性质 | 第26-32页 |
·氧化膜的晶体结构 | 第26-27页 |
·氧化膜的电化学性质 | 第27-29页 |
·氧化膜的完整性和保护性 | 第29-30页 |
·氧化膜的内应力及其影响 | 第30-31页 |
·液态的金属氧化膜 | 第31-32页 |
·影响氧化过程的因素 | 第32-34页 |
·合金元素的影响 | 第32页 |
·温度的影响 | 第32-33页 |
·氧分压的影响 | 第33页 |
·空气介质的影响 | 第33-34页 |
·减缓氧化的途径 | 第34-40页 |
·利用选择性氧化 | 第34-35页 |
·降低晶体缺陷浓度 | 第35-37页 |
·生成复合氧化膜 | 第37-38页 |
·增强氧化膜的持久性 | 第38-40页 |
4 混合稀土阻燃镁合金氧化机理研究 | 第40-51页 |
·混合稀土对镁合金起燃温度的影响 | 第40-42页 |
·试验设备及仪器 | 第40页 |
·试验方法 | 第40-41页 |
·混合稀土对镁合金起燃温度的影响 | 第41-42页 |
·氧化膜结构分析 | 第42-48页 |
·氧化膜试样的制备 | 第42-43页 |
·氧化膜SEM 分析 | 第43-46页 |
·氧化膜EDS 分析 | 第46-48页 |
·氧化膜XRD 分析 | 第48页 |
·氧化机理分析 | 第48-49页 |
·混合稀土镁合金氧化模型的建立 | 第49-51页 |
5 结论与展望 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
附:1. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第56-57页 |
独创性声明 | 第57页 |
学位论文版权使用授权书 | 第57页 |