摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 镁及镁合金的概述 | 第11-16页 |
1.1.1 纯镁及镁合金的特点 | 第11页 |
1.1.2 镁合金的优点 | 第11-12页 |
1.1.3 镁及镁合金的应用 | 第12-14页 |
1.1.4 镁合金的塑形变形机制 | 第14-15页 |
1.1.5 镁合金的动态再结晶 | 第15-16页 |
1.2 Mg-Zn-Y与Mg-Zn-Ca相图的研究 | 第16-17页 |
1.2.1 Mg-Zn-Y三元系合金400℃相平衡研究 | 第16-17页 |
1.2.2 Mg-Zn-Ca三元系合金400℃相平衡研究 | 第17页 |
1.3 医用镁金属材料的研究进展 | 第17-19页 |
1.3.1 镁合金生物材料的研究 | 第17-18页 |
1.3.2 Mg-Zn-Ca生物医用材料的研究 | 第18-19页 |
1.4 镁及镁合金中丝材拉拔技术现状 | 第19-21页 |
1.4.1 拉拔工艺的特点 | 第19页 |
1.4.2 镁合金的拉拔技术研究现状 | 第19-21页 |
1.5 课题研究意义及研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究意义 | 第21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第23-29页 |
2.1 实验方案 | 第23页 |
2.2 实验材料及制备方法 | 第23-25页 |
2.2.1 实验合金成分设计 | 第23-24页 |
2.2.2 合金的熔炼 | 第24页 |
2.2.3 合金的平衡处理 | 第24-25页 |
2.2.4 镁合金的挤压 | 第25页 |
2.2.5 镁合金的拉拔-退火工艺 | 第25页 |
2.3 实验研究方法及原理 | 第25-29页 |
2.3.1 扫描电镜显微组织分析 | 第26页 |
2.3.2 X-RD分析 | 第26页 |
2.3.3 金相分析 | 第26页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第26-29页 |
第3章 Mg-Zn-Y-Ca系合金的相平衡分析 | 第29-41页 |
3.1 Mg-Zn-Y-Ca铸态组织分析 | 第29-35页 |
3.1.1 扫描电镜组织分析 | 第30-33页 |
3.1.2 XRD衍射分析 | 第33-35页 |
3.2 Mg-Zn-Y-Ca合金400℃平衡态组织分析 | 第35-39页 |
3.2.1 扫描电镜组织分析 | 第35-38页 |
3.2.2 XRD衍射分析 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 挤压态Mg-Zn-Y-Ca合金显微组织及力学性能研究 | 第41-49页 |
4.1 挤压态Mg-Zn-Y-Ca合金显微组织变化 | 第41-44页 |
4.2 挤压对Mg-Zn-Y-Ca合金力学性能的影响 | 第44-47页 |
4.2.1 拉伸性能试验 | 第44-46页 |
4.2.2 拉伸断口的形貌观察 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 镁合金线材的拉拔-退火工艺研究 | 第49-71页 |
5.1 拉拔材料与拉拔工艺 | 第49-52页 |
5.1.1 拉拔材料的选择 | 第49-50页 |
5.1.2 拉拔工艺 | 第50-52页 |
5.2 拉拔对显微组织转变的影响 | 第52-55页 |
5.2.1 MgZn_2Y_(1.0)Ca_(0.3)合金的组织变化 | 第52-54页 |
5.2.2 MgZn_2Y_(1.3)Ca_(0.3)镁合金的组织变化 | 第54-55页 |
5.3 镁合金拉拔中间退火工艺的研究 | 第55-69页 |
5.3.1 MgZn_2Y_(1.0)Ca_(0.3)合金第一次中间退火工艺的研究 | 第55-60页 |
5.3.1.1 退火温度的确定 | 第55-58页 |
5.3.1.2 退火时间的确定 | 第58-60页 |
5.3.2 MgZn_2Y_(1.3)Ca_(0.3)合金第一次中间退火工艺的研究 | 第60-66页 |
5.3.2.1 退火温度的确定 | 第60-64页 |
5.3.2.1 退火时间的确定 | 第64-66页 |
5.3.3 MgZn_2Y_(1.0)Ca_(0.3)与MgZn_2Y_(1.3)Ca_(0.3)合金第二次退火工艺研究 | 第66-69页 |
5.3.3.1 MgZn_2Y_(1.0)Ca_(0.3)退火工艺的确定 | 第66-68页 |
5.3.3.2 MgZn_2Y_(1.3)Ca_(0.3)退火工艺的确定 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第6章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77页 |