摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 变形镁合金的塑性成形及其热处理 | 第9-11页 |
1.2.1 塑性成形原理及常用加工技术 | 第9-10页 |
1.2.2 变形镁合金的热处理 | 第10-11页 |
1.3 静液挤压技术及其发展 | 第11-14页 |
1.3.1 静液挤压技术 | 第11-12页 |
1.3.2 静液挤压技术的发展 | 第12-14页 |
1.4 镁合金腐蚀行为及机理 | 第14-18页 |
1.4.1 镁合金的腐蚀类型 | 第14-15页 |
1.4.2 镁合金腐蚀的影响因素 | 第15-16页 |
1.4.3 镁合金的腐蚀机理 | 第16-18页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第18-20页 |
2 实验方法 | 第20-34页 |
2.1 镁合金材料的选择 | 第20-21页 |
2.2 实验流程 | 第21-22页 |
2.3 静液挤压AZ80镁合金管材的制备 | 第22-25页 |
2.3.1 镁合金材料的预处理 | 第22-23页 |
2.3.2 静液挤压实验 | 第23-25页 |
2.3.3 热处理 | 第25页 |
2.4 实验试样的制备 | 第25-27页 |
2.5 微观组织表征 | 第27页 |
2.6 耐蚀性能表征 | 第27-33页 |
2.6.1 腐蚀溶液配制 | 第27-28页 |
2.6.2 浸泡腐蚀实验 | 第28页 |
2.6.3 失重腐蚀实验 | 第28-29页 |
2.6.4 电化学腐蚀实验 | 第29-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
3 静液挤压对AZ80镁合金腐蚀行为的影响 | 第34-48页 |
3.1 静液挤压对AZ80镁合金微观组织的影响 | 第34-37页 |
3.1.1 金相组织分析 | 第35页 |
3.1.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第35-37页 |
3.2 能谱(EDS)分析 | 第37-38页 |
3.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第38-39页 |
3.4 失重腐蚀分析 | 第39-41页 |
3.5 电化学腐蚀分析 | 第41-46页 |
3.5.1 开路电位的测定 | 第41-42页 |
3.5.2 极化曲线的测定 | 第42-43页 |
3.5.3 阻抗谱的测定 | 第43-46页 |
3.6 机理探讨 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
4 热处理工艺对静液挤压AZ80镁合金管材腐蚀行为的影响 | 第48-65页 |
4.1 热处理工艺对静液挤压AZ80镁合金管材微观组织的影响 | 第48-51页 |
4.1.1 金相组织分析 | 第48-50页 |
4.1.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第50-51页 |
4.2 能谱(EDS)分析 | 第51-54页 |
4.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第54-56页 |
4.4 失重腐蚀分析 | 第56-58页 |
4.5 电化学腐蚀分析 | 第58-63页 |
4.5.1 开路电位的测定 | 第58-59页 |
4.5.2 极化曲线的测定 | 第59-60页 |
4.5.3 阻抗谱的测定 | 第60-63页 |
4.6 机理探讨 | 第63-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
附录 | 第73页 |