摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 准晶及准晶增强镁基复合材料的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 准晶的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 准晶增强镁基复合材料的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 镁合金的强化处理 | 第14-16页 |
1.3.1 合金化强化 | 第14-15页 |
1.3.2 热处理强化 | 第15页 |
1.3.3 细晶强化 | 第15页 |
1.3.4 复合强化 | 第15-16页 |
1.4 镁合金的塑性成形方法 | 第16-18页 |
1.4.1 等径角挤压 | 第16-17页 |
1.4.2 多次循环塑性变形方法 | 第17页 |
1.4.5 塑性变形晶粒细化原理 | 第17-18页 |
1.5 摩擦磨损的研究现状 | 第18-20页 |
1.5.1 摩擦磨损的概述 | 第18-19页 |
1.5.2 镁合金及镁基复合材料的研究 | 第19-20页 |
1.6 本文的研究目的和研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究目的 | 第20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 材料制备及研究方法 | 第22-30页 |
2.1 技术路线 | 第22-23页 |
2.2 基体合金和准晶中间合金的选择和制备 | 第23-25页 |
2.2.1 基体合金的选择和制备 | 第23页 |
2.2.2 准晶中间合金的选择和制备 | 第23-25页 |
2.3 复合材料的制备工艺 | 第25-26页 |
2.4 材料的显微组织分析方法 | 第26-27页 |
2.4.1 成分分析(XRF) | 第26页 |
2.4.2 X 射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.4.3 光学显微组织分析(OM) | 第26页 |
2.4.4 扫描电子显微分析(SEM) | 第26-27页 |
2.4.5 透射电子显微分析(TEM) | 第27页 |
2.4.6 材料的 DSC 测试 | 第27页 |
2.5 力学性能测试 | 第27-30页 |
2.5.1 硬度测试 | 第27-28页 |
2.5.2 拉伸性能测试 | 第28页 |
2.5.3 摩擦磨损性能的测试 | 第28-30页 |
第3章 铸态 Mg-Zn-Gd 准晶中间合金组织分析 | 第30-40页 |
3.1 准晶中间合金成分设计 | 第30页 |
3.2 铸态准晶中间合金的相分析 | 第30-32页 |
3.2.1 准晶中间合金的 XRD 分析 | 第30-31页 |
3.2.2 准晶中间合金的 DSC 差热分析 | 第31-32页 |
3.3 铸态准晶中间合金微观组织 | 第32-37页 |
3.3.1 准晶中间合金的的金相 OM 分析 | 第32-33页 |
3.3.2 准晶中间合金的的 SEM 分析 | 第33-36页 |
3.3.3 准晶中间合金的的 TEM 分析 | 第36-37页 |
3.4 铸态准晶中间合金的显微硬度 | 第37-38页 |
3.5 准晶相的形成机制 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 Mg-Zn-Gd /AZ31 复合材料的组织和力学性能 | 第40-64页 |
4.1 复合材料的成分及工艺设计 | 第40-42页 |
4.2 复合材料的微观组织 | 第42-48页 |
4.2.1 XRD 分析 | 第42-43页 |
4.2.2 OM 组织分析 | 第43-44页 |
4.2.3 SEM 显微分析 | 第44-46页 |
4.2.4 TEM 显微分析 | 第46-48页 |
4.2.5 RPW 的细化机理 | 第48页 |
4.3 复合材料的力学拉伸性能性能和微观组织 | 第48-55页 |
4.3.1 室温显微硬度和拉伸性能 | 第48-51页 |
4.3.2 室温拉伸断口分析 | 第51-52页 |
4.3.3 高温拉伸性能 | 第52-53页 |
4.3.4 高温拉伸断口分析 | 第53-55页 |
4.4 复合材料的磨损性能及磨损表面形貌分析 | 第55-60页 |
4.4.1 摩擦磨损性能 | 第55-57页 |
4.4.2 磨损形貌分析 | 第57-60页 |
4.5 准晶 Mg-Zn-Gd 增强增强 AZ31 复合材料的强化机制和磨损机制 | 第60-62页 |
4.5.1 强化机制 | 第60-61页 |
4.5.2 磨损机制 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |