摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 镁及镁合金概述 | 第10-16页 |
1.1.1 镁及镁合金特点 | 第10-12页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第12-14页 |
1.1.3 镁合金的局限性 | 第14页 |
1.1.4 镁的合金化 | 第14-16页 |
1.2 相图与材料设计 | 第16-18页 |
1.2.1 材料设计概念与途径 | 第16-17页 |
1.2.2 相图研究的意义及其在材料设计中的应用 | 第17-18页 |
1.3 相图的热力学分析 | 第18-22页 |
1.3.1 热力学和相图的联系 | 第18页 |
1.3.2 计算相图和实验相图 | 第18-20页 |
1.3.3 相图计算在镁合金设计中的应用 | 第20-22页 |
1.4 Mg-Zn-Ca和Mg-Sn-Zn-Ca的相图研究现状 | 第22-23页 |
1.5 本论文的研究目的和任务 | 第23-24页 |
第2章 相图热力学计算原理 | 第24-38页 |
2.1 相图计算原理 | 第24-26页 |
2.2 相图热力学模型 | 第26-33页 |
2.2.1 理想溶体模型 | 第27-29页 |
2.2.2 正规溶体模型 | 第29-30页 |
2.2.3 亚规则溶体模型 | 第30-32页 |
2.2.4 亚点阵模型 | 第32-33页 |
2.3 CALPHAD方法 | 第33-35页 |
2.4 Thermo-Calc软件 | 第35-36页 |
2.5 热力学数据库 | 第36-38页 |
第3章 Mg-Zn-Ca三元系相平衡热力学分析 | 第38-50页 |
3.1 Mg-Zn-Ca三元系相关二元系的相图信息 | 第38-42页 |
3.1.1 Mg-Ca二元系 | 第38页 |
3.1.2 Mg-Zn二元系 | 第38-40页 |
3.1.3 Ca-Zn二元系 | 第40-42页 |
3.2 Mg-Zn-Ca三元系的热力学模型 | 第42-43页 |
3.2.1 纯组元 | 第42页 |
3.2.2 溶体相 | 第42-43页 |
3.2.3 金属间化合物 | 第43页 |
3.3 Mg-Zn-Ca三元相图的热力学优化 | 第43-46页 |
3.4 Mg-Zn-Ca三元相图的计算 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 Mg-Sn-Zn-Ca四元系相平衡热力学分析 | 第50-60页 |
4.1 Mg-Sn-Zn三元系研究信息 | 第50-52页 |
4.2 Mg-Sn-Ca三元系研究信息 | 第52-57页 |
4.3 Mg-Ca-Zn-Sn四元系纵断面相图的计算 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68页 |