摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·耐热镁合金研究现状 | 第11-13页 |
·Mg-Al 系 | 第11-12页 |
·Mg-Zn 系 | 第12页 |
·镁基复合材料 | 第12-13页 |
·镁合金常用强化方法 | 第13-16页 |
·细晶强化 | 第13-14页 |
·热处理强化 | 第14-16页 |
·Mg-Zn-Cu 基合金研究现状 | 第16-20页 |
·典型 Mg-Zn-Cu 合金研究现状 | 第16-17页 |
·含稀土 Mg-Zn-Cu 合金 | 第17-18页 |
·Mg-Zn-Cu-Zr 合金 | 第18页 |
·Mg-Zn-Cu 基复合材料 | 第18-19页 |
·Mg-Zn-Cu 系合金研究前景展望 | 第19-20页 |
·课题研究主要内容 | 第20-21页 |
2 实验材料及方法 | 第21-25页 |
·实验材料制备及成分 | 第21-22页 |
·合金熔炼 | 第21页 |
·成分测试 | 第21页 |
·热处理及挤压参数 | 第21-22页 |
·合金显微组织观察和测试 | 第22-23页 |
·金相观察 | 第22页 |
·差热分析 | 第22页 |
·X 射线衍射分析 | 第22页 |
·扫描及能谱分析 | 第22-23页 |
·透射电子显微分析 | 第23页 |
·材料性能测试 | 第23-25页 |
·硬度测试 | 第23页 |
·拉伸性能测试 | 第23页 |
·压缩实验 | 第23页 |
·蠕变实验 | 第23-25页 |
3 Mg-Zn-Cu-Ce 合金铸态组织与性能研究 | 第25-35页 |
·Mg-Zn-Cu-Ce 合金铸态组织 | 第25-29页 |
·Mg-Zn-Cu-Ce 合金 DSC 差热分析 | 第29-32页 |
·Cu 含量对合金硬度的影响 | 第32-33页 |
·Mg-Zn-Cu-Ce 合金组织细化机制 | 第33-35页 |
4 挤压态 Mg-Zn-Cu-Ce 合金组织与室温性能 | 第35-41页 |
·挤压工艺对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金挤压态组织的影响 | 第35-39页 |
·挤压工艺对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金挤压态室温力学性能的影响 | 第39-41页 |
5 热处理对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金组织与性能的影响 | 第41-53页 |
·退火处理对铸态 Mg-Zn-Cu-Ce 合金组织与性能 | 第41-43页 |
·退火态 Mg-Zn-Cu-Ce 合金显微组织 | 第41-43页 |
·退火态 Mg-Zn-Cu-Ce 合金力学性能 | 第43页 |
·固溶挤压态 Mg-Zn-Cu-Ce 合金组织与性能 | 第43-48页 |
·固溶时间对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金显微组织的影响 | 第43-46页 |
·固溶温度对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金显微组织的影响 | 第46-47页 |
·固溶处理对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金硬度的影响 | 第47-48页 |
·固溶时效挤压态 Mg-Zn-Cu-Ce 合金组织与性能 | 第48-53页 |
·Mg-Zn-Cu-Ce 合金时效硬化曲线 | 第48-49页 |
·时效态 TEM 组织观察 | 第49-53页 |
6 Mg-Zn-Cu-Ce 合金高温性能 | 第53-69页 |
·Cu 含量对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金高温力学性能的影响 | 第53-56页 |
·Cu 含量对 Mg-Zn-Cu-Ce 合金高温力学性能的影响 | 第53-54页 |
·Mg-Zn-Cu-Ce 合金高温拉伸断口 | 第54-56页 |
·Mg-Zn-Cu-Ce 合金高温蠕变性能 | 第56-60页 |
·合金蠕变曲线 | 第56-57页 |
·蠕变后合金组织 | 第57-60页 |
·Mg-Zn-Cu-Ce 合金高温压缩变形行为 | 第60-67页 |
·高温压缩真应力应变曲线 | 第60-61页 |
·材料常数的确定 | 第61-66页 |
·高温压缩变形过程中组织演变 | 第66-67页 |
·合金强化机制 | 第67-69页 |
·细晶强化 | 第67页 |
·第二相强化 | 第67-69页 |
7 结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
附录 | 第79页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第79页 |
B.作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第79页 |