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Al4C3对Mg-Al系合金细化机制及其原位合成的研究

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

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