摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题研究背景及目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 变形镁合金概述 | 第11页 |
1.3 镁合金的变形机制及织构的形成 | 第11-14页 |
1.3.1 镁合金的变形机制 | 第11-12页 |
1.3.2 镁合金中的织构 | 第12-14页 |
1.4 镁合金的强化机制 | 第14-17页 |
1.4.1 固溶强化 | 第14-15页 |
1.4.2 析出强化 | 第15页 |
1.4.3 弥散强化 | 第15-16页 |
1.4.4 细晶强化 | 第16页 |
1.4.5 形变强化 | 第16-17页 |
1.5 Mg-Gd 系合金的时效行为研究进展 | 第17-23页 |
1.5.1 Mg-Gd 系镁合金的时效析出序列 | 第18-20页 |
1.5.2 时效析出相对合金性能的影响 | 第20-22页 |
1.5.3 变形对 Mg-Gd 系合金时效行为的影响 | 第22页 |
1.5.4 时效对 Mg-Gd 系合金拉压对称性的影响 | 第22-23页 |
1.6 本课题研究内容 | 第23-24页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第24-28页 |
2.1 试验方法及流程 | 第24页 |
2.2 试验材料制备及热处理 | 第24-25页 |
2.3 组织分析 | 第25-26页 |
2.3.1 光学显微组织观察 | 第25页 |
2.3.2 SEM-EDS 观察和分析 | 第25-26页 |
2.3.3 TEM 显微组织观察 | 第26页 |
2.3.4 DSC 分析 | 第26页 |
2.3.5 织构测试 | 第26页 |
2.4 性能测试 | 第26-28页 |
2.4.1 硬度测试 | 第26页 |
2.4.2 室温拉伸性能测试 | 第26-27页 |
2.4.3 高温拉伸性能测试 | 第27页 |
2.4.4 室温压缩性能测试 | 第27-28页 |
第3章 不同初始组织对 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金经 T5 处理的时效行为的影响 | 第28-50页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 不同初始态合金的显微组织 | 第28-35页 |
3.2.1 铸态及铸态固溶合金的显微组织 | 第28-33页 |
3.2.2 不同挤压速率下挤压态合金的显微组织 | 第33-35页 |
3.3 不同初始态合金的时效行为 | 第35-49页 |
3.3.1 时效硬化曲线 | 第35-37页 |
3.3.2 时效时间对合金显微组织的影响 | 第37页 |
3.3.3 时效析出相 | 第37-41页 |
3.3.4 T5 时效对挤压态合金织构的影响 | 第41-43页 |
3.3.5 T5 时效对合金力学性能的影响 | 第43-47页 |
3.3.6 T5 时效对挤压态合金拉压对称性的影响 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 挤压态 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金在不同时效温度下经 T5 处理的时效行为 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 时效硬化曲线 | 第50-52页 |
4.3 时效温度对合金显微组织的影响 | 第52-56页 |
4.4 时效析出相 | 第56-61页 |
4.5 室温力学性能 | 第61-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 挤压态 Mg-Gd-Y-Zn-Zr 合金经 T6 处理的时效行为 | 第64-79页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 挤压态的固溶处理工艺设计 | 第64-67页 |
5.3 挤压态 T4 合金的显微组织 | 第67-70页 |
5.4 时效硬化曲线 | 第70-71页 |
5.5 T6 时效对挤压态合金显微组织的影响 | 第71-73页 |
5.6 时效析出相 | 第73-75页 |
5.7 室温力学性能 | 第75-78页 |
5.8 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |