摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 镁及镁合金 | 第11页 |
1.2 镁合金的强化方式 | 第11-14页 |
1.2.1 合金化强化 | 第11-12页 |
1.2.2 时效沉淀强化 | 第12-13页 |
1.2.3 晶粒细化 | 第13页 |
1.2.4 热处理强化 | 第13-14页 |
1.2.5 加锆变质处理 | 第14页 |
1.2.6 等通道挤压法强化(ECAP) | 第14页 |
1.2.7. 稀土合金强化 | 第14页 |
1.3 长周期有序堆垛结构镁合金 | 第14-17页 |
1.3.1 长周期有序堆垛结构 | 第14-16页 |
1.3.2 长周期有序堆垛结构及Mg-Gd系合金研究的历史与现状 | 第16-17页 |
1.4. 选题的意义和研究的内容 | 第17-19页 |
1.4.1 选题意义 | 第17-18页 |
1.4.2 研究内容 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-21页 |
第二章 实验过程与研究方法 | 第21-31页 |
2.1 实验技术路线 | 第21-22页 |
2.2 合金的熔炼工艺 | 第22-26页 |
2.3 合金的等通道挤压工艺 | 第26-27页 |
2.4 合金的正挤压工艺 | 第27页 |
2.5 合金的热处理工艺 | 第27页 |
2.6 合金的微观检测 | 第27-28页 |
2.7 合金的力学性能检测 | 第28-31页 |
第三章 长周期有序堆垛结构强化的Mg-Gd-Zn合金 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 Mg-Gd-Zn合金中的相 | 第31-35页 |
3.2.1 铸态合金中的相 | 第31-33页 |
3.2.2 固溶态合金中的相 | 第33-34页 |
3.2.3 时效态合金中的相 | 第34-35页 |
3.3 不同配比合金的微观组织对比 | 第35页 |
3.4 热处理对Mg-Zn-Gd合金的影响 | 第35-39页 |
3.4.1 热处理对Mg-Zn-Gd合金微观组织的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 热处理对Mg-Zn-Gd合金力学性能的影响 | 第37-39页 |
3.5 冷却速度对合金微观组织的影响 | 第39页 |
3.6 小结 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
第四章 Zr对Mg-Zn-Gd合金微观组织和力学性能的影响 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 Zr对Mg-Zn-Gd合金微观组织的影响 | 第43-49页 |
4.2.1 Zr对铸态Mg-Zn-Gd合金微观组织的影响 | 第43-45页 |
4.2.2 Zr对固溶态Mg-Zn-Gd合金微观组织的影响 | 第45-47页 |
4.2.3 Zr对时效态Mg-Zn-Gd合金微观组织的影响 | 第47-49页 |
4.3 Zr对Mg-Zn-Gd合金力学性能的影响 | 第49-50页 |
4.4 Mg-Gd-Zn(Zr)的高温力学性能 | 第50-51页 |
4.5 小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第五章 Ni对Mg-Zn-Gd合金的影响 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 Ni对Mg-Zn-Gd合金微观组织的影响 | 第55-59页 |
5.2.1 Ni全部替代Zn的微观组织 | 第55-56页 |
5.2.2 Ni部分替代Zn的微观组织 | 第56-59页 |
5.3 Ni对Mg-Zn-Gd合金力学性能的影响 | 第59页 |
5.4 小结 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第六章 挤压对Mg-Gd系长周期合金微观组织和力学性能的影响 | 第63-75页 |
6.1 引言 | 第63页 |
6.2 正挤压 | 第63-65页 |
6.2.1 正挤压工艺参数 | 第63-64页 |
6.2.2 合金Mg_(95.8)Gd_3Zn_1Zr_(0.2)的正挤压 | 第64-65页 |
6.3 等通道挤压 | 第65-70页 |
6.3.1 等通道挤压工艺参数 | 第65-66页 |
6.3.2 等通道挤压对Mg-Gd-Zn-Zr合金微观组织和力学性能的影响 | 第66-69页 |
6.3.3 等通道挤压对Mg-Gd-Zn-Ni合金微观组织的影响 | 第69-70页 |
6.4 小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
第七章 结论与展望 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |