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长周期堆垛有序结构增强Mg-Gd-Cu合金的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 稀土镁合金第11-14页
        1.1.1 稀土镁合金概述第11页
        1.1.2 稀土镁合金的强化第11-13页
        1.1.3 高性能稀土镁合金的研究进展第13-14页
    1.2 长周期有序堆垛结构增强镁合金第14-17页
        1.2.1 长周期有序堆垛结构(LPSO)第14-15页
        1.2.2 长周期有序堆垛结构的形成与强化机理第15-16页
        1.2.3 长周期增强 Mg-RE-Cu 合金的研究进展第16-17页
    1.3 选题意义及研究内容第17-19页
        1.3.1 选题意义第17页
        1.3.2 研究内容第17-19页
    参考文献第19-23页
第二章 实验过程与研究方法第23-31页
    2.1 实验合金的制备第23-28页
        2.1.1 实验技术路线第23-24页
        2.1.2 合金的熔炼制备工艺第24-28页
    2.2 合金的热处理及轧制工艺第28-29页
        2.2.1 合金的热处理工艺第28页
        2.2.2 合金的轧制变形工艺第28-29页
    2.3 合金的组织观察及力学性能测试第29-31页
        2.3.1 合金的显微组织观察及表征第29页
        2.3.2 力学性能测试第29-31页
第三章 长周期堆垛有序 Mg-Gd-Zn-Cu 合金第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 Mg-Gd-Zn-Cu 合金显微组织和相的分析第31-34页
    3.3 热处理对 Mg-Gd-Zn-Cu 合金的影响第34-38页
        3.3.1 不同冷却速度的 Mg-Gd-Zn-Cu 合金显微组织第34-36页
        3.3.2 不同固溶时间的 Mg-Gd-Zn-Cu 合金显微组织第36-38页
    3.4 Mg-Gd-Zn-Cu 合金力学性能的影响第38-39页
        3.4.1 Cu 含量对铸态 Mg-Gd-Zn-Cu 合金布氏硬度的影响第38-39页
        3.4.2 Mg_(96)Gd_3Zn_(0.6)Cu_(0.4)合金的力学性能第39页
    3.5 结论第39-41页
    参考文献第41-43页
第四章 长周期堆垛有序 Mg_(96)Gd_3Cu_1合金第43-51页
    4.1 引言第43页
    4.2 Mg-Gd-Cu 合金中的相第43-47页
        4.2.1 铸态合金中的相第43-45页
        4.2.2 热处理态合金中的相第45-47页
    4.3 Mg_(96)Gd_3Cu_1合金的力学性能第47-48页
    4.4 结论第48-49页
    参考文献第49-51页
第五章 Zr 对 Mg-Gd-Cu 合金显微组织和力学性能的影响第51-61页
    5.1 引言第51页
    5.2 Zr 对 Mg-Gd-Cu 合金显微组织的影响第51-56页
        5.2.1 不同 Zr 含量的铸态 Mg_(96)Gd_3Cu_1合金的显微组织第51-54页
        5.2.2 热处理态的 Mg_(95.5)Gd_3Cu_1Zr_(0.5)合金第54-56页
    5.3 Zr 对 Mg-Gd-Cu 合金力学性能的影响第56-58页
    5.4 小结第58页
    参考文献第58-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61-62页
    6.2 展望第62-63页
致谢第63-65页
攻读硕士学位期间发表的论文第65页

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