摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-20页 |
1.1 镁合金简述 | 第7-9页 |
1.1.1 镁合金的性质 | 第7页 |
1.1.2 镁合金的用途 | 第7-9页 |
1.2 变形镁合金简述 | 第9-14页 |
1.2.1 镁合金的分类 | 第9页 |
1.2.2 变形镁合金中的合金元素 | 第9-11页 |
1.2.3 稀土元素的微合金化作用 | 第11-14页 |
1.3 镁合金的强化 | 第14-15页 |
1.4 镁合金的塑性变形 | 第15-17页 |
1.4.1 镁合金塑性变形的滑移机制 | 第15-16页 |
1.4.2 合金塑性变形的孪生机制 | 第16页 |
1.4.3 变形镁合金塑性的改善 | 第16-17页 |
1.5 镁合金变形后的织构演变 | 第17-18页 |
1.6 课题研究内容及意义 | 第18-20页 |
1.6.1 课题研究背景 | 第18-19页 |
1.6.2 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验材料、仪器与方法 | 第20-30页 |
2.1 实验材料 | 第20页 |
2.2 实验仪器 | 第20-23页 |
2.2.1 样品制备仪器与设备 | 第20-21页 |
2.2.2 试样结构及性能分析仪器与设备 | 第21-23页 |
2.3 镁合金铸造、热处理及热挤压 | 第23-26页 |
2.3.1 镁合金的铸造工艺 | 第23-24页 |
2.3.2 镁合金的热处理 | 第24-25页 |
2.3.3 试样热挤压过程 | 第25-26页 |
2.4 试样性能测试及组织观察 | 第26-30页 |
2.4.1 成份测试 | 第26-27页 |
2.4.2 金相观察 | 第27页 |
2.4.3 硬度测试 | 第27页 |
2.4.4 DSC 测试 | 第27页 |
2.4.5 燃点测试 | 第27-28页 |
2.4.6 腐蚀性能 | 第28页 |
2.4.7 拉伸性能测试 | 第28-30页 |
第三章 稀土元素 Y、Nd 对 AZ31 组织和力学性能的影响 | 第30-46页 |
3.1 Nd、Y 添加对镁合金铸态组织的影响 | 第31-36页 |
3.2 Nd、Y 添加对均匀化退火后镁合金组织的影响 | 第36-38页 |
3.3 稀土元素对热挤压镁合金组织的影响 | 第38-40页 |
3.4 稀土元素对镁合金硬度和拉伸性能的影响 | 第40-44页 |
3.4.1 稀土元素对镁合金不同状态下硬度的影响 | 第40-41页 |
3.4.2 稀土元素对热挤出镁合金拉伸性能的影响 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 热处理对 AZ31-0.5Nd-0.5Y 镁合金组织与性能的影响 | 第46-53页 |
4.1 固溶处理对合金组织和硬度的影响 | 第46-49页 |
4.2 不同时效时间对 AZ31-0.5Nd-0.5Y 显微硬度和组织的影响 | 第49-50页 |
4.3 不同均匀化退火处理对合金拉伸性能的影响 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 稀土元素 Nd、Y 对 AZ31 阻燃性能及腐蚀性能的影响 | 第53-65页 |
5.1 稀土元素对镁合金阻燃性能的影响 | 第53-58页 |
5.1.1 稀土元素对镁合金燃点及燃烧现象的影响 | 第54-56页 |
5.1.2 阻燃机理分析 | 第56-58页 |
5.2 稀土元素对镁合金腐蚀性能的影响 | 第58-64页 |
5.2.1 腐蚀性能的表征 | 第59-62页 |
5.2.2 腐蚀机理分析 | 第62-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 全文结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
发表论文、专利和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |