摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
本文的创新点和主要贡献 | 第16-17页 |
第1章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 镁与镁合金及其晶粒细化的意义 | 第18-20页 |
1.2.1 镁的简介 | 第18页 |
1.2.2 镁合金的主要分类 | 第18-19页 |
1.2.3 镁及镁合金的晶粒细化的意义 | 第19-20页 |
1.3 镁及其合金晶粒细化的方法 | 第20-29页 |
1.3.1 纯镁及乏铝镁合金的晶粒细化方法 | 第21-22页 |
1.3.2 Mg-Al系合金的晶粒细化方法 | 第22-26页 |
1.3.3 Mg-Al系合金的碳质细化机理 | 第26-29页 |
1.4 镁基复合材料研究现状 | 第29-30页 |
1.4.1 镁基复合材料的增强体 | 第29-30页 |
1.4.2 颗粒增强镁基复合材料的制备工艺 | 第30页 |
1.5 本文的研究目的、意义及内容 | 第30-33页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第33-41页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 研究方案与技术路线 | 第33-34页 |
2.3 试验材料、设备及研究方法 | 第34-35页 |
2.3.1 试验材料 | 第34页 |
2.3.2 试验设备和制样工具 | 第34页 |
2.3.3 Al-3C中间合金的制备 | 第34-35页 |
2.3.4 Mg-Al系合金的晶粒细化试验 | 第35页 |
2.3.5 Al_4C_3在Mg-Al系合金熔体中稳定性测试试验 | 第35页 |
2.3.6 纳米Al_4C_3在Mg-Al合金中的原位合成 | 第35页 |
2.4 合金和粉末样品的制备 | 第35-37页 |
2.4.1 含碳预制体及中间合金样品 | 第35页 |
2.4.2 Mg-Al系合金样品 | 第35-37页 |
2.4.3 AZ91合金中提取的富锰相样品 | 第37页 |
2.5 样品的分析和表征 | 第37-38页 |
2.5.1 相分析 | 第37-38页 |
2.5.2 合金凝固曲线分析 | 第38页 |
2.5.3 合金微观组织、成分及相分析 | 第38页 |
2.6 力学性能测试 | 第38-41页 |
2.6.1 拉伸试验 | 第38-39页 |
2.6.2 宏观布氏硬度测试 | 第39页 |
2.6.3 显微维氏硬度测试 | 第39-41页 |
第3章 Al-3C中间合金及其在Mg-Al系合金中的应用 | 第41-55页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 Al-3C中间合金的制备及表征 | 第41-44页 |
3.3 Al_4C_3的生长机制研究 | 第44-47页 |
3.3.1 Al_4C_3晶体结构分析 | 第44-46页 |
3.3.2 Al_4C_3晶体的生长机制 | 第46-47页 |
3.4 Al-3C中间合金对Mg-Al系合金的晶粒细化行为 | 第47-50页 |
3.5 Al-3C中间合金对AZ91合金力学性能的影响 | 第50-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 碳质细化Mg-Al(-Mn)合金的形核衬底表征 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 Al-3C中间合金对Mg-9Al及AZ91合金的细化行为 | 第55-56页 |
4.3 Mg-9A1合金中α-Mg碳质细化后核心物相表征 | 第56-60页 |
4.4 Mn元素对α-Mg碳质细化效果及形核机理的影响 | 第60-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 纳米Al_4C_3粒子在Mg-Al合金中的原位合成 | 第67-77页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 纳米Al_4C_3粒子基于扩散控制反应法在Mg-Al合金中的原位合成 | 第67-70页 |
5.3 纳米Al_4C_3粒子对Mg-Al合金的增强效果 | 第70-72页 |
5.4 Al-C预制体与纯Mg组成扩散偶反应机理 | 第72-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第6章 结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
附录 | 第91-93页 |
附录(Ⅰ) 发表论文 | 第91页 |
附录(Ⅱ) 参加学术会议 | 第91页 |
附录(Ⅲ) 参与科研项目 | 第91-92页 |
附录(Ⅳ) 所获奖励 | 第92-93页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第93页 |