摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·镁及镁合金概述 | 第11-15页 |
·镁及镁合金的性质 | 第11-12页 |
·镁基复合材料 | 第12-13页 |
·镁合金及镁基复合材料的应用 | 第13-15页 |
·镁合金的强化 | 第15-19页 |
·合金化强化 | 第16-17页 |
·热处理强化 | 第17-18页 |
·细晶强化 | 第18页 |
·复合强化 | 第18-19页 |
·颗粒增强镁基复合材料的组成、基体和增强体的选择及界面问题 | 第19-22页 |
·基体合金选择 | 第19-20页 |
·增强体的选择 | 第20页 |
·界面问题 | 第20-22页 |
·颗粒增强镁基复合材料制备工艺 | 第22-25页 |
·粉末冶金法 | 第22页 |
·搅拌铸造法 | 第22-23页 |
·原位合成法 | 第23-24页 |
·熔体浸渗法 | 第24页 |
·喷射沉积法 | 第24页 |
·挤压铸造法 | 第24-25页 |
·本论文的研究意义、目的及内容 | 第25-27页 |
·研究意义和目的 | 第25-26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
2 实验材料、过程及方法 | 第27-37页 |
·实验材料 | 第27-29页 |
·基体镁合金 | 第27页 |
·增强体 SiC 颗粒 | 第27-28页 |
·熔炼保护气体 | 第28-29页 |
·试验设备 | 第29-30页 |
·试验过程及方法 | 第30-35页 |
·SiCp/AZ91D 镁基复合材料的制备 | 第30-31页 |
·镁基复合材料的热处理 | 第31-32页 |
·力学性能试验 | 第32-34页 |
·显微组织观察 | 第34页 |
·断口形貌的观察 | 第34-35页 |
·相分析 | 第35页 |
·实验过程需要注意的事项 | 第35-37页 |
·镁合金熔炼前的注意事项 | 第35页 |
·镁合金熔炼过程中的防燃 | 第35-36页 |
·浇铸时的注意事项 | 第36页 |
·热处理注意事项 | 第36-37页 |
3 挤压工艺参数对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料性能的影响 | 第37-56页 |
·实验方案及流程 | 第37-39页 |
·实验方案 | 第37-38页 |
·实验流程图 | 第38-39页 |
·挤压压力、浇铸温度的选择 | 第39-40页 |
·挤压压力的选择 | 第39-40页 |
·浇铸温度的选择 | 第40页 |
·SiCp/AZ91D 镁基复合材料 X 射线衍射分析 | 第40-41页 |
·挤压工艺参数对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料显微组织的影响 | 第41-44页 |
·挤压工艺参数对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料断口形貌的影响 | 第44-50页 |
·断口形貌的观察 | 第45-48页 |
·断口夹杂 EDS 分析 | 第48-49页 |
·断裂机制的分析 | 第49-50页 |
·挤压工艺参数 SiCp/AZ91D 复合材料的力学性能的影响 | 第50-54页 |
·保压时间对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料力学性能的影响 | 第51-52页 |
·不同模具温度对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料力学性能的影响 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 热处理工艺对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料性能的影响 | 第56-66页 |
·实验方案和流程 | 第56-57页 |
·热处理工艺对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料显微组织的影响 | 第57-58页 |
·热处理工艺对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料的断口形貌的影响 | 第58-60页 |
·热处理工艺对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料力学性能的影响 | 第60-65页 |
·热处理对不同模具温度 SiCp/AZ91D 镁基复合材料力学性能的影响 | 第60-63页 |
·热处理对不同保压时间 SiCp/AZ91D 镁基复合材料力学性能的影响 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5 Ar 旋转喷吹除气工艺对 SiCp/AZ91D 镁基复合材料的影响 | 第66-76页 |
·实验方案及流程 | 第66-68页 |
·显微组织观察 | 第68-70页 |
·拉伸断口观察 | 第70-73页 |
·力学性能的分析 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |