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Mg-Zn-Y镁合金高压凝固组织与相演变研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 镁与镁合金的特点及应用第11页
    1.2 Mg-Zn基合金的研究现状第11-14页
        1.2.1 Mg-Zn二元合金第12-13页
        1.2.2 Mg-Zn-RE三元合金第13-14页
    1.3 Mg-Y合金与Mg-Zn-Y合金第14-17页
        1.3.1 Mg-Y合金第14-15页
        1.3.2 Mg-Zn-Y合金第15-17页
    1.4 高压科学与技术在材料科学中的发展及应用现状第17-21页
        1.4.1 高压技术概念及发展第17页
        1.4.2 研究高压科学的意义第17-18页
        1.4.3 高压科学技术在材料科学中的应用第18-21页
    1.5 高压对材料凝固过程的影响第21-24页
        1.5.1 常压凝固第21页
        1.5.2 凝固晶体的生长方式与生长速率第21-22页
        1.5.3 高压对晶体凝固的影响第22页
        1.5.4 高压对合金各参数的影响第22-24页
    1.6 高压对凝固组织的影响第24-26页
        1.6.1 高压对Al合金凝固组织的影响第24-25页
        1.6.2 高压对Al-Ni-Y合金凝固组织的影响第25-26页
    1.7 论文主要研究内容第26-27页
第2章 实验方法与过程第27-31页
    2.1 高压凝固Mg-Zn-Y合金的制备第27页
    2.2 高压凝固实验第27-28页
    2.3 测试分析方法第28-31页
        2.3.1 显微组织观察第28页
        2.3.2 X射线衍射分析第28-29页
        2.3.3 透射电镜观察第29-30页
        2.3.4 差热分析第30页
        2.3.5 显微硬度测试第30-31页
第3章 高压对Mg-Zn-Y合金组织和力学性能的影响第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 高压对Mg-Zn-Y合金凝固组织的影响第31-38页
        3.2.1 Mg-Zn-Y合金常压凝固组织第31-32页
        3.2.2 Mg-Zn-Y合金高压凝固组织第32-33页
        3.2.3 Mg-Zn-Y合金常压凝固组织扫描电镜分析结果第33-36页
        3.2.4 Mg-Zn-Y合金高压凝固组织扫描电镜分析结果第36-38页
        3.2.5 高压对Mg-Zn-Y合金显微硬度的影响第38页
    3.3 Mg-Zn-Y合金高压凝固显微组织变化机理第38-45页
        3.3.1 高压对熔体热过冷的影响第39-40页
        3.3.2 高压对熔体成分过冷的影响第40-44页
        3.3.3 高压对动力学过冷度的影响第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 高压凝固对Mg-Zn-Y合金相的影响第47-62页
    4.1 引言第47页
    4.2 高压凝固Mg-Zn-Y合金的X射线衍射分析第47-49页
    4.3 常压及高压凝固时Mg-Zn-Y合金试样的差热分析第49-51页
    4.4 常压及高压凝固时Mg-Zn-Y合金的物相鉴定第51-53页
        4.4.1 常压凝固时Mg-Zn-Y合金的第二相第51-52页
        4.4.2 高压凝固时Mg-Zn-Y合金的第二相第52-53页
    4.5 6GPa高压凝固条件下第二相的形成机理第53-61页
        4.5.1 压力对形核功的影响第54-57页
        4.5.2 压力对形核率的影响第57-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第5章 Mg-Zn-Y合金高压凝固相的稳定性第62-74页
    5.1 引言第62页
    5.2 200℃×12h时效处理后显微组织及相的变化第62-68页
        5.2.1 200℃×12h时效处理对高压凝固试样显微组织的影响第62-66页
        5.2.2 200℃×12h时效处理对高压凝固试样相的影响第66-68页
    5.3 200℃×24h时效处理后显微组织及相的变化第68-72页
    5.4 高压凝固Mg-Zn-Y合金时效热处理后相的变化过程第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第6章 结论第74-75页
参考文献第75-81页
致谢第81页

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