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超声作用下镁合金钎料性能及其钎焊过程研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 镁合金的特点及其氧化问题第13-19页
        1.2.1 镁合金的特点第13-15页
        1.2.2 镁合金表面的氧化第15-19页
    1.3 镁合金钎焊及钎料的研究进展第19-24页
        1.3.1 镁合金钎焊存在的问题第19-20页
        1.3.2 镁合金钎料的研究进展第20-24页
    1.4 超声波振动辅助钎焊研究进展第24-28页
        1.4.1 超声波振动辅助钎焊原理及特点第24页
        1.4.2 超声波振动辅助钎焊金属材料第24-26页
        1.4.3 超声波振动辅助钎焊陶瓷材料及复合材料第26-28页
    1.5 本文的主要研究内容第28-30页
第2章 试验材料与方法第30-38页
    2.1 试验材料第30-31页
    2.2 钎料制备第31-32页
    2.3 钎焊设备及钎焊试验方法第32-34页
        2.3.1 超声波辅助钎焊设备第32-33页
        2.3.2 炉中钎焊设备第33页
        2.3.3 钎焊接头制备第33-34页
    2.4 钎料成分及性能测试第34-36页
        2.4.1 钎料成分测试第34页
        2.4.2 钎料熔化温度区间第34页
        2.4.3 钎料氧化产物制备第34-35页
        2.4.4 钎料在超声波振动和钎剂作用下的润湿与铺展第35-36页
    2.5 微观组织分析第36页
    2.6 性能测试第36-38页
第3章 Mg-Zn-Al镁合金钎料制备及Er的作用规律第38-56页
    3.1 钎料成分设计及其物理性能第38-46页
        3.1.1 Mg-Zn-Al钎料合金系确定第38-42页
        3.1.2 钎料成分设计第42-43页
        3.1.3 钎料的差热分析第43-45页
        3.1.4 钎料的显微硬度第45-46页
    3.2 Mg-Zn-Al钎料的微观组织第46-55页
        3.2.1 Mg-Zn-Al钎料显微组织分析第46-51页
        3.2.2 Er在Mg-Zn-Al钎料的存在形式与分布状态第51-55页
    3.3 本章小结第55-56页
第4章 超声处理对Mg-Zn-Al钎料微观组织的影响第56-78页
    4.1 超声处理对钎料中夹杂物的影响第56-68页
        4.1.1 钎料中夹杂物的形貌及成分分析第56-60页
        4.1.2 超声处理功率对钎料中夹杂物分布的影响第60-63页
        4.1.3 超声处理时间对钎料中夹杂物分布的影响第63页
        4.1.4 超声处理对钎料中夹杂物数量的影响第63-65页
        4.1.5 超声处理去除夹杂物的机理分析第65-68页
    4.2 超声处理对钎料显微组织的影响第68-76页
        4.2.1 超声处理功率对钎料显微组织的影响第68-70页
        4.2.2 超声处理时间对钎料晶粒大小的影响第70-72页
        4.2.3 超声细化晶粒的机理分析第72-76页
    4.3 本章小结第76-78页
第5章 大气环境下Mg-Zn-Al钎料的氧化行为第78-96页
    5.1 不同温度下Mg-Zn-Al钎料表面的氧化膜结构第78-84页
        5.1.1 俄歇电子能谱分析结果第78-81页
        5.1.2 俄歇电子能谱试验结果分析与讨论第81-84页
    5.2 Mg-Zn-Al钎料氧化产物及其对氧化性能的影响第84-91页
        5.2.1 实验结果第84-88页
        5.2.2 讨论与分析第88-91页
    5.3 Mg-Zn-Al钎料的氧化模型第91-93页
    5.4 AZ31B镁合金的氧化行为第93-94页
    5.5 本章小结第94-96页
第6章 超声作用下Mg-Zn-Al钎料润湿与铺展及氧化膜破除机制第96-114页
    6.1 超声作用下Mg-Zn-Al钎料的润湿与铺展第96-107页
        6.1.1 超声作用下钎料的宏观铺展形貌第96-98页
        6.1.2 超声作用下铺展面积第98-99页
        6.1.3 不同超声时间作用下钎料与基体的润湿与铺展第99-103页
        6.1.4 超声作用下钎料铺展后的微观形貌第103-107页
    6.2 超声辅助钎焊接头铺展界面氧化膜破碎机理分析第107-113页
        6.2.1 超声振动对AZ31B镁合金基体表面状态的影响第108-109页
        6.2.2 氧化膜的分布第109-111页
        6.2.3 氧化膜增厚条件下钎料铺展界面的微观形貌第111-113页
    6.3 本章小结第113-114页
第7章 AZ31B镁合金超声辅助钎焊接头及其强化机理第114-134页
    7.1 超声作用下Mg-Zn-Al钎料的填缝过程第114-117页
    7.2 超声辅助钎焊接头显微组织第117-123页
        7.2.1 不同超声时间作用下钎焊接头的微观组织第117-119页
        7.2.2 经超声处理钎料超声波振动辅助钎焊接头微观组织分析第119-120页
        7.2.3 超声波辅助钎焊接头界面微观结构第120-123页
    7.3 超声振动辅助钎焊接头的力学性能第123-125页
    7.4 超声波振动辅助钎焊接头断.形貌第125-127页
    7.5 超声波振动辅助钎焊连接模型第127-128页
    7.6 超声波振动辅助钎焊接头第二相强化机理第128-132页
        7.6.1 细晶强化机理第128-130页
        7.6.2 第二相强化机理第130-132页
    7.7 本章小结第132-134页
结论第134-136页
参考文献第136-146页
攻读博士学位期间发表的主要论文(含专利)第146-148页
致谢第148-149页

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