中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-33页 |
·引言 | 第11页 |
·Mg-Zn 系合金简介 | 第11-13页 |
·Mg-Zn 系合金的组织演变 | 第13-18页 |
·热处理过程中的组织演变 | 第13-14页 |
·时效析出相的演变 | 第14-16页 |
·热挤压过程中的组织演变 | 第16-18页 |
·Mg-Zn 系合金的强化 | 第18-23页 |
·固溶强化 | 第18-19页 |
·细晶强化 | 第19-21页 |
·析出强化 | 第21-23页 |
·Mn 在镁合金中的作用 | 第23-27页 |
·相变动力学 | 第27-32页 |
·相变动力学及其研究方法 | 第27-28页 |
·等温相变动力学的影响因素 | 第28-32页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第32页 |
·本文的主要研究内容 | 第32-33页 |
2 实验过程及研究方法 | 第33-41页 |
·本工作技术路线 | 第33页 |
·材料制备 | 第33-35页 |
·成分设计 | 第33-34页 |
·熔炼实验 | 第34-35页 |
·成分测试 | 第35页 |
·挤压实验 | 第35-36页 |
·实验设备 | 第35页 |
·挤压工艺 | 第35-36页 |
·热处理实验 | 第36-37页 |
·力学性能实验 | 第37页 |
·XRD 物相分析 | 第37页 |
·硬度测试 | 第37-38页 |
·电阻率测试 | 第38页 |
·组织分析 | 第38-41页 |
·采用光学显微镜(OM) 和扫描电镜(SEM)对组织进行观察 | 第38-39页 |
·TEM 组织分析和观察 | 第39-41页 |
3 Zn 含量及热处理对 Mg-xZn-1Mn 合金组织和性能的影响 | 第41-85页 |
·Mg-xZn-1Mn 合金的化学成分 | 第41页 |
·Zn 含量对力学性能的影响 | 第41-44页 |
·组织特征和Zn 含量对显微组织的影响 | 第44-66页 |
·铸态 | 第44-46页 |
·均匀化态 | 第46-50页 |
·挤压态 | 第50-57页 |
·固溶态 | 第57-60页 |
·时效态 | 第60-65页 |
·XRD 物相测试结果 | 第65-66页 |
·时效过程中的析出相演变 | 第66-82页 |
·时效析出相的特征 | 第66-70页 |
·ZM61 在180℃进行单级时效过程中析出相的演变 | 第70-73页 |
·ZM61 在180℃进行双级时效过程中析出相的演变 | 第73-77页 |
·ZM61 在230℃进行单级、双级时效时析出相的演变 | 第77-79页 |
·位错在时效过程中的作用 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-85页 |
4 Mn 含量对 Mg-Zn-Mn 合金显微组织和力学性能的影响 | 第85-105页 |
·Mn 含量对力学性能的影响 | 第85-87页 |
·Mn 含量对显微组织的影响及Mn 的演变 | 第87-104页 |
·铸态 | 第87-89页 |
·均匀化态 | 第89-92页 |
·挤压态 | 第92-95页 |
·固溶态 | 第95-102页 |
·时效态 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
5 ZM61 合金等温相变动力学研究 | 第105-127页 |
·原位电阻法 | 第105-120页 |
·不同时效温度下电阻率随时间的变化 | 第105-110页 |
·采用原位电阻法研究等温相变动力学的分析方法 | 第110-111页 |
·等温相变动力学 | 第111-120页 |
·硬度法 | 第120-126页 |
·不同温度的时效硬化曲线 | 第120-121页 |
·β1'杆状相的析出动力学 | 第121-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
6 ZM61 合金单级时效早期的析出强化模型 | 第127-145页 |
·模型的建立 | 第127-133页 |
·强化公式的建立 | 第127-131页 |
·体积分数fv 的表达式 | 第131-133页 |
·直径d 的表达式 | 第133页 |
·模型的验证 | 第133-142页 |
·本章小结 | 第142-145页 |
7 本文结论 | 第145-147页 |
·重要结论 | 第145-146页 |
·主要创新点 | 第146-147页 |
致谢 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-157页 |
附录1 | 第157-166页 |
附录2 A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第166页 |