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长周期有序堆垛结构强化的Mg-Gd-Zn合金的研究

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

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