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变形对Mg-Sn-Zn合金显微组织和力学性能的影响

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

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