致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 镁及镁合金的特点及应用 | 第12-13页 |
1.3 耐热镁合金 | 第13-19页 |
1.3.1 Mg-Al系耐热镁合金 | 第14-15页 |
1.3.2 Mg-Zn系耐热镁合金 | 第15-17页 |
1.3.3 Mg-RE系耐热镁合金 | 第17-19页 |
1.4 稀土元素在镁合金中的作用 | 第19-22页 |
1.5 Zr和Al在镁合金中的作用 | 第22-23页 |
1.6 含硅镁合金 | 第23-24页 |
1.7 本文研究的主要内容、目的及意义 | 第24-27页 |
2 实验过程 | 第27-31页 |
2.1 技术路线 | 第27页 |
2.2 合金成分设计及原料选择 | 第27-28页 |
2.3 测定实验合金成分 | 第28页 |
2.4 熔炼工艺 | 第28-29页 |
2.5 热处理工艺 | 第29页 |
2.5.1 固溶处理 | 第29页 |
2.5.2 时效处理 | 第29页 |
2.6 合金组织及性能测试 | 第29-31页 |
3 WEA331合金的铸态组织 | 第31-40页 |
3.1 合金的金相分析 | 第31页 |
3.2 X射线衍射分析 | 第31-34页 |
3.3 扫描电镜观察及能谱分析 | 第34-37页 |
3.4 Si对WEA331合金的变质机理 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
4 热处理对WEA331-xSi合金组织及性能的影响 | 第40-54页 |
4.1 固溶处理对WEA331合金组织的影响 | 第40-44页 |
4.2 固溶处理对Si变质WEA331合金组织的影响 | 第44-45页 |
4.3 时效对WEA331-1.0Si合金组织的影响 | 第45-52页 |
4.3.1 时效时间对WEA331-1.0Si合金组织的影响 | 第45-47页 |
4.3.2 时效时间对WEA331-1.0Si合金硬度的影响 | 第47页 |
4.3.3 WEA331-1.0Si合金时效峰值的组织分析 | 第47-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
5 第一性原理计算合金中主要相的物性参数 | 第54-60页 |
5.1 计算模型 | 第54-56页 |
5.2 计算结果与讨论 | 第56-58页 |
5.2.1 弹性性质 | 第56-57页 |
5.2.2 合金形成能和结合能 | 第57-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-60页 |
6 总结 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
作者简历 | 第69-71页 |
学位论文数据集 | 第71页 |