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 |