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稀土Nd、Y对Mg-6Zn-1Mn镁合金微合金化效应的研究

摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 镁合金研究现状第13-16页
        1.2.1 铸造镁合金研究现状第13-14页
        1.2.2 变形镁合金研究现状第14-16页
    1.3 镁合金的强韧化第16-23页
        1.3.1 镁合金的强化及其机理第16-18页
        1.3.2 合金元素强化第18-20页
        1.3.3 镁合金固溶强化第20-21页
        1.3.4 镁合金时效强化第21-22页
        1.3.5 变形强化第22-23页
    1.4 稀土在镁合金中的研究现状第23-28页
        1.4.1 稀土元素在镁合金中的作用第23-25页
        1.4.2 稀土为微量添加元素的镁合金第25-27页
        1.4.3 稀土为主元合金的镁合金第27-28页
    1.5 Mg-Zn系镁合金的研究现状第28-30页
    1.6 本课题研究目的和意义第30-31页
    1.7 本文的主要研究内容第31-34页
2 稀土Nd对Mg-6Zn-1Mn系合金微观组织和性能的影响第34-48页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验材料及研究方法第34-38页
        2.2.1 试验合金的成分设计及制备第34-35页
        2.2.2 差热分析第35页
        2.2.3 物相分析第35-36页
        2.2.4 热挤压试验第36页
        2.2.5 力学性能测试第36-37页
        2.2.6 合金显微组织分析第37页
        2.2.7 电子背散射衍射(EBSD)分析第37-38页
    2.3 Nd含量对Mg-6Zn-1Mn镁合金显微组织的影响第38-43页
        2.3.1 铸态组织第38-41页
        2.3.2 挤压态组织第41-43页
    2.4 稀土Nd对挤压态Mg-6Zn-1Mn镁合金织构的影响第43-45页
    2.5 Nd对挤压态Mg-6Zn-1Mn镁合金力学性能的影响第45-47页
    2.6 本章小结第47-48页
3 固溶时效对Mg-6Zn-1Mn-xNd系合金组织和性能的影响第48-74页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验材料及研究方法第49-52页
        3.2.1 试验材料第49页
        3.2.2 固溶时效试验第49-51页
        3.2.3 力学性能测试第51页
        3.2.4 合金硬度测试第51页
        3.2.5 物相分析第51-52页
        3.2.6 合金显微组织观察第52页
    3.3 Mg-6Zn-1Mn-xNd合金固溶时效态显微组织第52-61页
        3.3.1 固溶态组织第52-55页
        3.3.2 合金固溶单级时效态组织第55-58页
        3.3.3 合金固溶双级时效态组织第58-61页
    3.4 Mg-6Zn-1Mn-xNd合金固溶时效态力学性能第61-64页
        3.4.1 固溶单级时效态的力学性能第61-63页
        3.4.2 固溶双级时效态的力学性能第63-64页
    3.5 Mg-6Zn-1Mn-xNd合金时效硬化曲线第64-67页
        3.5.1 Nd含量对Mg-6Zn-1Mn合金时效硬化曲线的影响第64-65页
        3.5.2 温度对Mg-6Zn-1Mn-0.2Nd合金时效硬化曲线的影响第65-67页
    3.6 Mg-6Zn-1Mn-0.2Nd合金 180℃时效组织演变第67-72页
        3.6.1 时效析出相特征分析第67-69页
        3.6.2 合金 180℃时效的显微组织演变第69-72页
    3.7 本章小结第72-74页
4 稀土Y对Mg-6Zn-1Mn系合金微观组织和性能的影响第74-92页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验材料及研究方法第75-78页
        4.2.1 试验合金的成分设计及制备第75页
        4.2.2 试验合金密度测试第75-76页
        4.2.3 热挤压试验第76-77页
        4.2.4 力学性能测试第77页
        4.2.5 差热分析第77页
        4.2.6 微观组织及物相分析第77-78页
    4.3 Y微合金化对Mg-6Zn-1Mn合金显微组织和性能的影响第78-89页
        4.3.1 添加Y对合金铸态组织的影响第78-82页
        4.3.2 均匀化合金微观组织第82-85页
        4.3.3 Y对Mg-6Zn-1Mn-Y合金挤压态微观组织和性能的影响第85-89页
    4.4 本章小结第89-92页
5 固溶时效对Mg-6Zn-1Mn-xY系合金组织和性能的影响第92-106页
    5.1 引言第92页
    5.2 实验材料及研究方法第92-93页
        5.2.1 试验合金的成分设计及制备第92页
        5.2.2 热挤压试验第92页
        5.2.3 固溶时效试验第92-93页
        5.2.4 力学性能测试第93页
        5.2.5 微观组织及物相分析第93页
    5.3 Y对Mg-6Zn-1Mn合金固溶时效态微观组织和性能的影响第93-96页
    5.4 Y对Mg-6Zn-1Mn合金直接时效态微观组织和性能的影响第96-98页
    5.5 Mg-6Zn-1Mn-2Y合金固溶时效工艺优化第98-103页
        5.5.1 Mg-6Zn-1Mn-2Y合金固溶时效显微组织分析第99-102页
        5.5.2 Mg-6Zn-1Mn-2Y合金固溶时效力学性能分析第102页
        5.5.3 Mg-6Zn-1Mn-2Y合金 180℃时效硬化曲线第102-103页
    5.6 本章小结第103-106页
6 凝固速率对Mg-6Zn-1Mn系合金微结构及性能的影响第106-120页
    6.1 引言第106页
    6.2 实验过程第106-109页
    6.3 实验结果与讨论第109-118页
        6.3.1 凝固速率对ZM61 合金微观结构和热性能的影响第109-111页
        6.3.2 凝固速率对ZM61 合金室温力学性能的影响第111-112页
        6.3.3 凝固速率对ZM61 合金腐蚀性能的影响第112-114页
        6.3.4 微量稀土Nd对ZM61 快速凝固镁合金微结构及性能的影响第114-118页
    6.4 本章小结第118-120页
7 本文结论第120-124页
    7.1 主要结论第120-121页
    7.2 创新点第121-124页
致谢第124-126页
参考文献第126-138页
附录第138-139页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第138-139页
    B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录第139页

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