摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-18页 |
1.1 镁资源及镁合金的应用现状与发展前景 | 第9-11页 |
1.1.1 镁 | 第9页 |
1.1.2 镁合金 | 第9-11页 |
1.2 镁合金的腐蚀 | 第11-13页 |
1.2.1 镁合金腐蚀的基本原理 | 第11-12页 |
1.2.2 提高镁合金耐腐蚀性的途径 | 第12-13页 |
1.3 稀土元素对镁合金腐蚀的影响 | 第13-16页 |
1.4 本论文研究内容的意义 | 第16-18页 |
第2章 实验方法 | 第18-25页 |
2.1 稀土镁合金的制备 | 第18-20页 |
2.1.1 实验材料 | 第18页 |
2.1.2 熔炼设备和气体保护 | 第18页 |
2.1.3 铸造镁合金熔炼过程 | 第18-19页 |
2.1.4 热挤压态镁合金制备过程 | 第19页 |
2.1.5 高能原位超声镁合金制备过程 | 第19-20页 |
2.2 合金的组织形貌分析 | 第20-21页 |
2.2.1 金相组织观察 | 第20页 |
2.2.2 合金成分分析 | 第20-21页 |
2.3 合金腐蚀性能测试 | 第21-25页 |
2.3.1 失重测试 | 第21-22页 |
2.3.2 析氢测试 | 第22-23页 |
2.3.3 电化学测试 | 第23页 |
2.3.4 微区极化测试 | 第23-25页 |
第3章 稀土Sm对热挤压态AZ31镁合金耐腐蚀性能的影响 | 第25-46页 |
3.1 前言 | 第25页 |
3.2 微观组织 | 第25-27页 |
3.3 相的组成 | 第27-32页 |
3.4 失重测试和电化学分析 | 第32-35页 |
3.5 腐蚀形貌 | 第35-39页 |
3.6 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.6.1 微观组织对耐腐蚀性的影响 | 第39-41页 |
3.6.2 富Sm相对微电偶腐蚀的影响 | 第41-43页 |
3.6.3 稀土Sm对腐蚀产物层的影响 | 第43-46页 |
第4章 稀土Sm对铸态AZ91镁合金耐腐蚀性能的影响 | 第46-63页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 微观组织 | 第46-52页 |
4.3 失重和析氢测量 | 第52-53页 |
4.4 电化学分析 | 第53-54页 |
4.5 微区极化分析 | 第54-56页 |
4.6 腐蚀形貌 | 第56-60页 |
4.7 结果与讨论 | 第60-63页 |
第5章 超声对铸态AZ91-xSm镁合金耐腐蚀性能的影响 | 第63-76页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 微观组织 | 第63-67页 |
5.3 失重和析氢测量 | 第67页 |
5.4 电化学分析 | 第67-68页 |
5.5 腐蚀形貌 | 第68-70页 |
5.6 结果与讨论 | 第70-76页 |
5.6.1 超声对第二相细化的机理 | 第70-73页 |
5.6.2 超声对AZ91-xSm镁合金耐腐蚀性能的影响 | 第73-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 进一步工作的方向 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第86页 |