中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 镁及镁合金 | 第9-14页 |
1.2.1 金属镁的性质 | 第9-11页 |
1.2.2 镁合金的性能特点 | 第11页 |
1.2.3 镁的合金化元素 | 第11-12页 |
1.2.4 镁合金的强化机制 | 第12-14页 |
1.3 耐热镁合金研究背景 | 第14-18页 |
1.3.1 耐热镁合金的分类 | 第14-16页 |
1.3.2 典型耐热镁合金的使用范围 | 第16-17页 |
1.3.3 耐热镁合金的国内外发展现状 | 第17-18页 |
1.4 离心铸造技术及研究现状 | 第18-20页 |
1.4.1 离心铸造技术及特点 | 第18-19页 |
1.4.2 离心铸造技术的研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究意义、内容及创新点 | 第20-22页 |
1.5.1 课题研究的意义 | 第20页 |
1.5.2 本课题研究内容 | 第20-21页 |
1.5.3 课题主要创新点 | 第21-22页 |
2 合金试样制备及实验方法 | 第22-30页 |
2.1 实验工艺流程 | 第22页 |
2.2 合金成分设计 | 第22-24页 |
2.2.1 合金元素的选取 | 第22页 |
2.2.2 合金元素的成分设计 | 第22-24页 |
2.3 合金试样的制备 | 第24-27页 |
2.3.1 实验原材料 | 第24页 |
2.3.2 实验合金的熔炼 | 第24-26页 |
2.3.3 合金的挤压工艺 | 第26-27页 |
2.3.4 合金的轧制工艺 | 第27页 |
2.4 材料分析与表征手段 | 第27-29页 |
2.4.1 金相制备及显微观察 | 第27页 |
2.4.2 X-射线衍射分析 | 第27页 |
2.4.3 SEM观察和EDS分析 | 第27-28页 |
2.4.4 合金室温力学性能测试 | 第28-29页 |
2.4.5 合金高温力学性能测试 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 Mg-0.5Si-xSn(x=1,3,5wt%)合金微观组织及力学性能 | 第30-45页 |
3.1 合金实际成分测定 | 第30页 |
3.2 铸态合金的微观组织 | 第30-35页 |
3.2.1 合金的XRD图 | 第30-31页 |
3.2.2 铸态合金的微观组织形貌分析 | 第31-33页 |
3.2.3 铸态合金的EDS能谱分析 | 第33-35页 |
3.2.4 铸态合金微观组织演变机理 | 第35页 |
3.3 挤压态合金的微观组织 | 第35-39页 |
3.3.1 挤压态合金的均匀化处理 | 第35页 |
3.3.2 挤压态合金的组织形貌 | 第35-38页 |
3.3.3 挤压态合金的EDS能谱分析 | 第38-39页 |
3.4 合金的力学性能分析 | 第39-44页 |
3.4.1 合金的力学性能测试结果 | 第40-42页 |
3.4.2 合金的断口形貌观察 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 Mg-10Gd-3Y-1Sn合金微观组织及力学性能 | 第45-59页 |
4.1 合金XRD物相分析 | 第45页 |
4.2 铸态和挤压态合金的微观组织及力学性能 | 第45-49页 |
4.2.1 铸态和挤压态合金的微观组织 | 第45-47页 |
4.2.2 铸态和挤压态合金的力学性能 | 第47-48页 |
4.2.3 合金的拉伸断口形貌 | 第48-49页 |
4.3 离心铸造合金的微观组织及力学性能 | 第49-53页 |
4.3.1 不同转速下的合金金相微观组织 | 第49-52页 |
4.3.2 不同转速下的合金力学性能 | 第52-53页 |
4.4 轧制态合金的微观组织及力学性能 | 第53-58页 |
4.4.1 轧制态合金的微观组织形貌 | 第53-55页 |
4.4.2 轧制态合金的室温和高温力学性能 | 第55-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
5 离心铸造对镁合金凝固过程的影响 | 第59-63页 |
5.1 离心场力对合金凝固的影响 | 第59-60页 |
5.2 振动对合金凝固的影响 | 第60-61页 |
5.3 流体场对合金凝固的影响 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录 | 第70页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第70页 |