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Mg-Gd-Nd-Zr系高强耐热镁合金组织与性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-36页
    1.1 镁及镁合金概述第11-16页
        1.1.1 镁的基本性质第11-13页
        1.1.2 镁及镁合金塑性变形特点第13-14页
        1.1.3 镁合金材料概况第14-16页
    1.2 镁合金的强化途径第16-19页
        1.2.1 固溶强化第16-17页
        1.2.2 沉淀(析出)强化第17-18页
        1.2.3 弥散强化第18页
        1.2.4 细晶强化第18-19页
        1.2.5 复合强化第19页
    1.3 镁-稀土合金的发展第19-26页
        1.3.1 稀土合金化镁的优势第19-20页
        1.3.2 镁-稀土合金研发历史和趋势第20-26页
    1.4 镁-稀土合金高温力学性能第26-28页
    1.5 本课题研究内容及其意义第28-29页
    参考文献第29-36页
第二章 材料制备及实验方法第36-47页
    2.1 材料制备第36-39页
        2.1.1 合金成分设计第36页
        2.1.2 合金熔炼与铸造第36-38页
        2.1.3 合金成分第38-39页
    2.2 热处理及形变热处理工艺第39-41页
        2.2.1 热处理第39页
        2.2.2 形变热处理第39-41页
    2.3 材料力学性能试验第41-42页
        2.3.1 硬度试验第41页
        2.3.2 拉伸试验第41页
        2.3.3 高温蠕变试验第41-42页
    2.4 材料显微组织观察与结构表征第42-44页
        2.4.1 光学金相分析第42-43页
        2.4.2 扫描电镜分析第43页
        2.4.3 透射电镜分析第43页
        2.4.4 能谱分析第43页
        2.4.5 X 射线衍射分析第43-44页
    2.5 热分析第44页
    参考文献第44-47页
第三章 Mg-Gd-Nd-Zr 合金铸造与固溶态组织分析第47-61页
    3.1 铸造组织与相表征第47-51页
        3.1.1 铸造组织的一般特征第47-50页
        3.1.2 共晶相的表征第50-51页
    3.2 固溶组织第51-57页
        3.2.1 固溶处理工艺第51-54页
        3.2.2 固溶处理过程中的组织演变第54-56页
        3.2.3 方块相的表征第56-57页
    3.3 铸造和固溶态合金固-液转变特征第57-59页
    3.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-61页
第四章 Mg-11Gd-2Nd-Zr 合金时效析出组织及其与力学行为的关系第61-87页
    4.1 Mg-11Gd-2Nd-Zr 合金时效析出过程第62-73页
        4.1.1 时效硬化曲线第62页
        4.1.2 析出序列第62-71页
        4.1.3 晶界结构演变第71-73页
    4.2 时效对合金拉伸力学性能的影响第73-77页
    4.3 时效对合金断裂行为的影响第77页
    4.4 分析讨论第77-83页
        4.4.1 Mg-11Gd-2Nd-Zr 合金时效析出过程第77-80页
        4.4.2 Mg-11Gd-2Nd-Zr 合金析出相组态与强度的关系第80-81页
        4.4.3 Mg-11Gd-2Nd-Zr 合金析出组织与断裂行为关系第81-83页
    4.5 本章小结第83-84页
    参考文献第84-87页
第五章 Mg-Gd-Nd-Zr 合金热处理及形变热处理强化工艺的探索第87-126页
    5.1 热处理对Mg-Gd-Nd-Zr 合金力学性能的影响第87-98页
        5.1.1 固溶态合金时效硬化曲线第87-90页
        5.1.2 铸造、固溶和时效态合金拉伸力学性能第90-95页
        5.1.3 铸造态和热处理态合金拉伸断裂行为第95-98页
    5.2 室温预变形对Mg-Gd-Nd-Zr 合金组织与力学性能的影响第98-110页
        5.2.1 预变形合金中的位错与孪晶第98-102页
        5.2.2 预变形对合金时效析出行为的影响第102-108页
        5.2.3 预变形合金的拉伸力学性能第108-110页
    5.3 热挤压对Mg-Gd-Nd-Zr 合金组织与力学性能的影响第110-117页
        5.3.1 挤压合金显微组织第110-113页
        5.3.2 挤压合金时效硬化曲线第113-114页
        5.3.3 挤压合金拉伸力学性能和断裂行为第114-117页
    5.4 热轧对Mg-Gd-Nd-Zr 合金组织与力学性能的影响第117-123页
        5.4.1 热轧合金显微组织第117-120页
        5.4.2 热轧合金时效硬化曲线第120-121页
        5.4.3 热轧合金拉伸力学性能及其各向异性第121-123页
    5.5 本章小结第123-124页
    参考文献第124-126页
第六章 Mg-Gd-Nd-Zr 合金高温蠕变行为第126-157页
    6.1 Mg-Gd-Nd-Zr 合金蠕变行为第126-131页
        6.1.1 GN112K 合金的蠕变行为第126-130页
        6.1.2 GN62K 合金的蠕变行为第130-131页
    6.2 Mg-Gd-Nd-Zr 合金蠕变过程中的动态析出第131-133页
    6.3 Mg-Gd-Nd-Zr 合金蠕变试样显微组织和断裂特征第133-143页
        6.3.1 金相组织第133-138页
        6.3.2 变形结构第138-141页
        6.3.3 裂纹形态第141-143页
        6.3.4 断口形貌第143页
    6.4 分析与讨论第143-153页
        6.4.1 蠕变机制第143-147页
        6.4.2 动态析出及其与合金抗蠕变性能的关系第147-148页
        6.4.3 无析出带形成机制第148-151页
        6.4.4 合金蠕变断裂第151-152页
        6.4.5 合金蠕变蠕变寿命与稳态蠕变速率关系第152-153页
    6.5 本章小结第153-154页
    参考文献第154-157页
第七章 结论第157-161页
    7.1 主要结论第157-159页
    7.2 创新点第159-161页
附录第161-167页
致谢第167-168页
攻读博士学位期间发表的学术论文第168-171页

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