摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 镁及镁合金废料 | 第15-18页 |
1.1.1 镁及镁合金类型 | 第15-16页 |
1.1.2 镁合金废料的产生 | 第16-18页 |
1.1.3 镁合金废料回收现状 | 第18页 |
1.2 镁合金再生方法 | 第18-19页 |
1.2.1 镁合金的液态回收技术 | 第18页 |
1.2.2 镁合金的固态回收技术 | 第18-19页 |
1.3 镁基复合材料制备工艺及研究现状 | 第19-23页 |
1.3.1 镁基复合材料的制备工艺 | 第19-20页 |
1.3.2 固相回收颗粒增强镁基复合材料的国内研究现状 | 第20-22页 |
1.3.3 固相回收颗粒增强镁基复合材料的国外研究现状 | 第22-23页 |
1.4 选题意义及主要研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 选题意义 | 第23页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第25-35页 |
2.1 试验材料 | 第25页 |
2.2 技术路线图 | 第25-26页 |
2.3 试验设备和工艺过程 | 第26-31页 |
2.3.1 ZK60的熔炼 | 第26-27页 |
2.3.2 镁屑的制备及混料 | 第27页 |
2.3.3 坯料的制备 | 第27-28页 |
2.3.4 一次挤压制备SiC_p/ZK60镁基复合材料 | 第28-29页 |
2.3.5 二次挤压制备SiC_p/ZK60镁基复合材料 | 第29-30页 |
2.3.6 往复挤压制备SiC_p/ZK60镁基复合材料 | 第30-31页 |
2.3.7 SiC_p/ZK60镁基复合材料的热处理工艺 | 第31页 |
2.4 力学性能测试和显微组织分析 | 第31-32页 |
2.4.1 拉伸性能及显微硬度测试 | 第31-32页 |
2.4.2 显微组织及断口形貌 | 第32页 |
2.5 腐蚀性能研究 | 第32-34页 |
2.5.1 腐蚀介质与试验环境 | 第32页 |
2.5.2 电化学试样制备 | 第32-33页 |
2.5.3 静态失重试验 | 第33页 |
2.5.4 电化学试验 | 第33-34页 |
2.5.5 腐蚀形貌分析 | 第34页 |
2.6 高温压缩性能测试 | 第34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 SiC_p/ZK60镁基复合材料组织结构及力学性能 | 第35-55页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 SiC_p/ZK60的组织结构 | 第35-45页 |
3.2.1 增强相体积分数对组织的影响 | 第35-38页 |
3.2.2 颗粒尺寸对组织的影响 | 第38-39页 |
3.2.3 固溶处理对一次挤压SiC_p/ZK60组织的影响 | 第39-42页 |
3.2.4 固溶处理对二次挤压和往复挤压SiC_p/ZK60组织的影响 | 第42-45页 |
3.3 SiC_p/ZK60的强度性能 | 第45-50页 |
3.3.1 一次挤压SiC_p/ZK60的抗拉强度 | 第45-47页 |
3.3.2 二次挤压SiC_p/ZK60的抗拉强度 | 第47-48页 |
3.3.3 往复挤压SiC_p/ZK60的抗拉强度 | 第48-49页 |
3.3.4 热处理后SiC_p/ZK60的抗拉强度 | 第49-50页 |
3.4 SiC_p/ZK60的断口形貌 | 第50-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 SiC_p/ZK60镁基复合材料的腐蚀行为 | 第55-65页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 腐蚀失重 | 第55-57页 |
4.3 动电位极化曲线 | 第57-59页 |
4.4 电化学阻抗测试 | 第59-62页 |
4.5 腐蚀形貌分析 | 第62-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 挤压态SiC_p/ZK60热模拟流变行为研究及本构方程建立 | 第65-73页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 SiC_p/ZK60热压缩变形真应力-应变曲线 | 第65-68页 |
5.2.1 不同应变速率的真应力-真应变曲线 | 第65-66页 |
5.2.2 不同变形温度下的真应力-真应变曲线 | 第66-68页 |
5.2.3 不同SiC颗粒尺寸的真应力-真应变曲线 | 第68页 |
5.3 本构模型的建立 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82-83页 |
学位论文评阅及答辩请况表 | 第83页 |