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原位合成制备Mg2Si/AZ31镁合金复合材料组织与性能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-24页
   ·镁基复合材料第10-11页
   ·镁基复合材料的制备方法第11-20页
     ·普通铸造法第11页
     ·搅拌铸造第11-13页
     ·挤压铸造第13页
     ·粉末冶金法第13-15页
     ·机械合金化法第15-16页
     ·熔体浸渗第16-17页
     ·DMD 法第17-18页
     ·自蔓延高温合成法第18-19页
     ·重熔稀释法第19-20页
   ·镁基复合材料的发展方向以及进一步探索的问题第20页
   ·本课题的研究内容、意义及方案设计第20-24页
     ·研究目的第21-22页
     ·研究内容第22-24页
第2章 实验方法及过程第24-30页
   ·实验方案第24-25页
   ·合金熔炼第25页
   ·反复塑性变形制备方法第25-26页
   ·挤压成型工艺第26-27页
   ·分析方法第27-30页
     ·金相显微组织观察第27-28页
     ·合金晶粒尺寸的测量第28页
     ·X-射线衍射分析第28页
     ·扫描电镜观察与能谱分析第28-29页
     ·透射电镜样品制备与观察第29页
     ·DSC 分析第29页
     ·合金力学性能测试第29-30页
第3章 Mg_2Si 固相合成的反应机理第30-44页
   ·Mg 与Si 固相合成Mg_2Si 的激活能第32-34页
   ·AZ31 与Si 固相合成Mg_2Si 的激活能第34-40页
     ·非模型法计算Mg_2Si 的激活能第34-39页
     ·模型法分析AZ31 与Si 的反应动力学第39-40页
   ·Mg_2Si 固相反应机制第40-43页
     ·Mg_2Si 的晶体结构第40-41页
     ·Mg_2Si 的生长机制第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 复合材料的微观组织与力学性能第44-62页
   ·复合材料的成分与工艺设计第44-45页
     ·合金基体的选择第44页
     ·增强相的选择第44页
     ·合成工艺选择第44-45页
   ·复合材料的组织与结构第45-55页
     ·X 射线衍射分析第45-48页
     ·金相组织观察与分析第48-53页
     ·SEM/EDS 分析第53-55页
   ·复合材料的力学性能第55-59页
     ·复合材料的显微硬度第55-56页
     ·复合材料的拉伸性能第56-58页
     ·Mg_2Si/AZ31 复合材料的室温拉伸断口第58-59页
   ·本章小结第59-62页
第5章 Mg_2Si/AZ31 的组织形成规律与强化机理第62-80页
   ·Mg_2Si/AZ31 复合材料的组织形成规律第62-67页
     ·多次循环塑性变形对复合材料组织的影响第62-66页
     ·热挤压对微观组织的影响第66-67页
   ·Mg_2Si/AZ31 复合材料的强化机理第67-73页
     ·界面第67-68页
     ·晶粒细化第68-70页
     ·增强相作用第70-73页
   ·Mg_2Si/AZ31 复合材料的延伸率影响因素第73-77页
     ·细晶作用第73页
     ·Mg_2Si 增强相的作用第73-74页
     ·织构影响第74-76页
     ·镁合金的拉伸断裂机制第76-77页
   ·本章小结第77-80页
结论第80-82页
参考文献第82-86页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第86-87页
致谢第87页

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