摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 镁及镁合金的概况 | 第11-14页 |
1.2.1 镁及镁合金的性质 | 第11-12页 |
1.2.2 镁合金的分类 | 第12-13页 |
1.2.3 镁合金的应用 | 第13-14页 |
1.3 挤压技术和变形镁合金的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 变形镁合金的研究发展现状 | 第14-15页 |
1.3.2 变形镁合金的挤压成形技术的研究发展现状 | 第15-17页 |
1.4 稀土在镁合金中的作用 | 第17-18页 |
1.5 镁合金的热处理 | 第18-21页 |
1.5.1 人工时效 | 第19页 |
1.5.2 退火 | 第19页 |
1.5.3 固溶处理 | 第19-20页 |
1.5.4 固溶+时效 | 第20-21页 |
1.6 镁合金半固态简介 | 第21-22页 |
1.7 本论文研究意义及主要内容 | 第22-24页 |
第2章 实验过程及方法 | 第24-30页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验材料 | 第24-25页 |
2.3 技术路线 | 第25页 |
2.4 合金的熔炼 | 第25-26页 |
2.5 合金挤压工艺 | 第26页 |
2.6 合金热处理方案 | 第26-27页 |
2.6.1 固溶处理方案 | 第26页 |
2.6.2 时效处理方案 | 第26-27页 |
2.6.3 半固态等温热处理方案 | 第27页 |
2.7 组织分析与性能检测 | 第27-30页 |
2.7.1 观察金相组织 | 第27-28页 |
2.7.2 XRD 分析 | 第28页 |
2.7.3 SEM 和 EDS | 第28页 |
2.7.4 测定显微硬度 | 第28-29页 |
2.7.5 拉伸力学性能测试 | 第29-30页 |
第3章 高能超声制备 AZ91-X%Y 合金及其热挤压处理 | 第30-37页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 高能超声及原理简介 | 第30-32页 |
3.2.1 声空化效应 | 第30-31页 |
3.2.2 声流效应 | 第31-32页 |
3.3 超声制备 AZ91-X%Y 合金组织及热挤压力学性能分析 | 第32-35页 |
3.3.1 AZ91-X%Y 合金组织 | 第32-34页 |
3.3.2 AZ91-X%Y 挤压态合金力学性能分析 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金热处理及力学性能研究 | 第37-54页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 固溶处理对挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金组织及性能的影响 | 第37-43页 |
4.2.1 固溶温度对挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金组织的影响 | 第38-40页 |
4.2.2 固溶温度对挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金显微硬度的影响 | 第40页 |
4.2.3 固溶时间对挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金组织的影响 | 第40-43页 |
4.3 挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金时效处理及强化行为研究 | 第43-47页 |
4.3.1 挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金时效处理的显微组织分析 | 第44-46页 |
4.3.2 挤压态 AZ91-2.0%Y 镁合金时效处理的显微硬度 | 第46-47页 |
4.4 稀土 Y 对挤压态镁合金热处理的影响 | 第47-48页 |
4.5 不同状态下基体与稀土合金的显微硬度比较 | 第48-49页 |
4.6 不同状态下基体与稀土合金材料的力学性能 | 第49-53页 |
4.6.1 挤压态镁合金材料的拉伸性能研究 | 第49-50页 |
4.6.2 挤压态镁合金材料的拉伸断口分析 | 第50-52页 |
4.6.3 AL_2Y 颗粒对挤压态镁合金拉伸断口影响分析 | 第52-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 稀土 Y 对 AZ91 镁合金等温热处理组织的影响 | 第54-61页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 稀土 Y 含量对 AZ91 镁合金半固态组织的影响 | 第54-56页 |
5.3 保温温度对 AZ91 稀土镁合金半固态组织的影响 | 第56-58页 |
5.4 等温热处理时间对 AZ91 稀土镁合金半固态组织的影响 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第69页 |