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几种镁合金与铝合金熔休的除氢工艺研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 镁合金和铝合金概述第14-16页
    1.2 国内外镁合金和铝合金测氢方法研究状况第16-25页
        1.2.1 镁合金和铝合金熔体吸氢的热力学第16-18页
        1.2.2 镁合金和铝合金熔体吸氢的动力学第18-19页
        1.2.3 镁合金和铝合金熔体含氢量的影响因素第19-20页
        1.2.4 镁合金和铝合金熔体含氢量的检测方法第20-25页
    1.3 国内外镁合金和铝合金除氢方法研究状况第25-31页
        1.3.1 吸附净化法第25-28页
        1.3.2 非吸附净化法第28-30页
        1.3.3 复合净化法第30-31页
    1.4 本文研究的目的和主要内容第31-32页
第2章 实验设备和测试方法第32-42页
    2.1 实验材料第32-33页
    2.2 熔炼与工具第33页
    2.3 除氢设备与除气剂第33-35页
        2.3.1 超声除氢第33-34页
        2.3.2 氩气除氢装置第34-35页
        2.3.3 除气剂第35页
    2.4 测氢方法与设备第35-38页
        2.4.1 减压凝固法测氢第35-36页
        2.4.2 液态测氢第36-37页
        2.4.3 固态测氢第37页
        2.4.4 试样密度测定第37-38页
    2.5 除氢工艺流程第38-39页
    2.6 分析测试方法第39-42页
        2.6.1 金相观察第39-40页
        2.6.2 拉伸试验第40页
        2.6.3 固态测氢试验第40-41页
        2.6.4 耐蚀性试验第41-42页
第3章 熔炼工艺对熔体含氢量与气孔的影响第42-52页
    3.1 熔炼工艺对Mg-6.04Zn-0.62Y合金含氢量的影响第42-44页
        3.1.1 熔炼温度对Mg-6.04Zn-0.62Y合金含氢量的影响第42-43页
        3.1.2 保温时间对Mg-6.04Zn-0.62Y合金含氢量的影响第43-44页
    3.2 镁合金和铝合金铸锭内气孔分布第44-51页
        3.2.1 AZ91合金铸锭纵断面气孔分布第44-45页
        3.2.2 5083合金铸锭纵断面气孔分布第45-47页
        3.2.3 2024合金铸锭纵断面气孔分布第47-49页
        3.2.4 镁合金和铝合金铸锭横断面气孔分布第49-50页
        3.2.5 镁合金与铝合金凝固过程的氢析出行为对比第50-51页
    3.3 本章小结第51-52页
第4章 熔体的除气剂除氢研究第52-68页
    4.1 镁合金熔体的除气剂除氢第52-62页
        4.1.1 Mg-6.04Zn-0.62Y合金的C2C16除氢第52-54页
        4.1.2 AZ91合金C_2Cl_6除氢及其对力学性能的影响第54-58页
        4.1.3 AZ91合金RJ-2熔剂除氢及其对力学性能的影响第58-62页
    4.2 铝合金熔体的C_2Cl_6除氢第62-67页
        4.2.1 Al-3Mg合金C_2Cl_6除氢第62-63页
        4.2.2 2024合金C_2Cl_6除氢及其对力学性能的影响第63-67页
    4.3 本章小结第67-68页
第5章 熔体的超声除氢研究第68-96页
    5.1 镁合金熔体的超声除氢第68-82页
        5.1.1 Mg-3.03Ca合金熔体的超声除氢第68-76页
        5.1.2 Mg-6.04Zn-1.17Ca合金熔体的超声除氢第76-79页
        5.1.3 AZ91合金超声除氢及其对力学性能的影响第79-82页
    5.2 铝合金熔体的超声除氢第82-90页
        5.2.1 超声功率对铝合金熔体除氢的影响第82-85页
        5.2.2 超声处理时间和合金成分对二元铝合金熔体除氢的影响第85-87页
        5.2.3 超声处理温度对2024合金熔体除氢的影响第87页
        5.2.4 2024合金超声除氢及其对力学性能的影响第87-90页
    5.3 超声谐振对镁合金和铝合金熔体除氢的影响第90-94页
        5.3.1 超声谐振对AZ91合金含氢量和力学性能的影响第91-92页
        5.3.2 超声谐振对二元铝合金除氢的影响第92页
        5.3.3 超声谐振对2024合金含氢量和力学性能的影响第92-93页
        5.3.4 超声谐振除氢机理分析第93-94页
    5.4 本章小结第94-96页
第6章 铝熔体的C_2Cl_6-超声波联合除氢研究第96-104页
    6.1 合金熔体的C_2Cl_6-超声波联合除氢第96-100页
        6.1.1 C_2Cl_6-超声波联合处理对合金含氢量的影响第96-97页
        6.1.2 四种铝合金不同除氢方法除气率比较第97-98页
        6.1.3 C_2Cl_6-超声波联合处理对2024合金力学性能的影响第98-100页
    6.2 合金熔体的C_2Cl_6-超声波联合除氢机理分析第100-103页
    6.3 本章小结第103-104页
第7章 熔体的浮游气体除氢研究第104-119页
    7.1 镁合金和铝合金熔体的氩气除氢及其对力学性能的影响第104-107页
    7.2 镁合金和铝合金氩气除氢的热力学和动力学机理分析第107-110页
        7.2.1 氩气除氢对镁合金和铝合金的热力学机理分析第107-108页
        7.2.2 氩气除氢对镁合金和铝合金的动力学机理分析第108-110页
    7.3 氩气除氢对AZ91合金耐蚀性的影响第110-113页
    7.4 AZ91合金废料氩气除氢及其对力学性能的影响第113-115页
    7.5 AZ91合金废料氩气除氢机理分析第115-117页
    7.6 本章小结第117-119页
第8章 合金除氢对比和致密度对合金高温力学性能的影响第119-136页
    8.1 镁合金与铝合金不同除氢工艺比较第119-121页
        8.1.1 AZ91合金不同除氢工艺比较第119-120页
        8.1.2 2024合金不同除氢工艺比较第120-121页
    8.2 含氢量对镁合金和铝合金力学性能的影响第121-123页
        8.2.1 含氢量对AZ91合金力学性能的影响第121-122页
        8.2.2 含氢量对2024合金力学性能的影响第122-123页
        8.2.3 含氢量对AZ91合金和2024合金力学性能的比较第123页
    8.3 镁合金与铝合金的气孔形成机理分析第123-127页
    8.4 致密度对镁合金和铝合金高温拉仲性能的影响第127-135页
        8.4.1 密度测定第127页
        8.4.2 致密度对AZ91合金高温拉伸性能的影响第127-131页
        8.4.3 致密度对5083合金高温拉伸性能的影响第131-135页
    8.5 本章小结第135-136页
第9章 结论第136-138页
参考文献第138-149页
致谢第149-150页
攻读博士学位期间所做的工作第150-152页
作者简介第152页

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