中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 镁及镁的合金化 | 第10-12页 |
1.2 镁合金的塑性变形 | 第12-14页 |
1.2.1 塑性变形机制 | 第12-13页 |
1.2.2 挤压变形工艺 | 第13页 |
1.2.3 轧制变形工艺 | 第13-14页 |
1.3 常见的变形镁合金 | 第14-15页 |
1.3.1 Mg-Al系 | 第14页 |
1.3.2 Mg-Zn系 | 第14-15页 |
1.3.3 Mg-RE系 | 第15页 |
1.4 Mg-Sn系合金的研究现状和研究意义 | 第15-18页 |
1.5 课题的研究内容和技术路线 | 第18-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第18页 |
1.5.2 技术路线 | 第18-20页 |
2 实验方法 | 第20-28页 |
2.1 合金制备 | 第20-21页 |
2.1.1 合金成分及原料 | 第20页 |
2.1.2 合金制备 | 第20-21页 |
2.2 合金的热处理 | 第21页 |
2.3 合金的变形加工 | 第21-22页 |
2.3.1 热挤压变形 | 第21-22页 |
2.3.2 热轧变形 | 第22页 |
2.3.3 冷轧变形 | 第22页 |
2.4 显微组织分析 | 第22-25页 |
2.4.1 成分分析 | 第22-23页 |
2.4.2 物相分析 | 第23页 |
2.4.3 金相组织观察 | 第23-24页 |
2.4.4 扫描电镜组织观察及能谱分析 | 第24-25页 |
2.4.5 透射电镜组织观察 | 第25页 |
2.4.6 织构分析 | 第25页 |
2.5 力学性能测试 | 第25-28页 |
3 铸态和均匀化态Mg-5Sn-xZn合金的显微组织 | 第28-36页 |
3.1 铸态合金的显微组织 | 第28-33页 |
3.2 均匀化态合金的显微组织 | 第33-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
4 Mg-5Sn-xZn合金挤压棒的变形 | 第36-50页 |
4.1 挤压态合金的显微组织及力学性能 | 第36-42页 |
4.1.1 挤压态合金的显微组织 | 第36-40页 |
4.1.2 挤压态合金的力学性能 | 第40-42页 |
4.2 热轧态和退火态合金的显微组织及力学性能 | 第42-47页 |
4.2.1 热轧态合金的显微组织 | 第42-45页 |
4.2.2 热轧态合金的力学性能 | 第45页 |
4.2.3 热轧退火态合金的显微组织和力学性能 | 第45-47页 |
4.3 冷轧态和退火态合金的显微组织及力学性能 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
5 Mg-5Sn-xZn合金挤压板的变形 | 第50-70页 |
5.1 挤压态合金的显微组织及力学性能 | 第50-56页 |
5.1.1 挤压态合金的显微组织 | 第50-54页 |
5.1.2 挤压态合金的力学性能 | 第54-56页 |
5.2 热轧态合金的显微组织及力学性能 | 第56-61页 |
5.2.1 热轧态合金的显微组织 | 第56-59页 |
5.2.2 热轧态合金的力学性能 | 第59-61页 |
5.3 交叉热轧态合金的显微组织及力学性能 | 第61-66页 |
5.3.1 交叉热轧态合金的显微组织 | 第61-65页 |
5.3.2 交叉热轧态合金的力学性能 | 第65-66页 |
5.4 冷轧退火态合金的显微组织及力学性能 | 第66-68页 |
5.4.1 冷轧退火态合金的显微组织 | 第66-67页 |
5.4.2 冷轧退火态合金的力学性能 | 第67-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
6 结论 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录 | 第80页 |
A.作者攻读硕士期间取得的科研成果 | 第80页 |