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纳米SiC颗粒增强Mg-9Al-lSi复合材料的ECAP变形组织及高温蠕变行为研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 Mg-Al-Si复合材料的研究现状第11-12页
    1.3 颗粒增强镁基复合材料研究现状第12-14页
    1.4 颗粒增强镁基复合材料的制备工艺第14-15页
    1.5 等通道转角挤压技术第15-17页
        1.5.1 等通道转角挤压技术的原理及影响因素第15-17页
        1.5.2 等通道转角挤压技术的应用现状第17页
    1.6 镁基复合材料的高温蠕变第17-19页
    1.7 本文的主要研究内容第19-22页
第二章 试验方案与分析方法第22-30页
    2.1 试验技术路线第22-23页
    2.2 试验材料第23-24页
    2.3 复合材料的制备第24-25页
    2.4 复合材料的等通道转角挤压工艺第25-26页
    2.5 分析方法第26-30页
        2.5.1 XRD测试第26页
        2.5.2 OM组织观察第26页
        2.5.3 SEM组织观察第26页
        2.5.4 TEM组织观察第26-27页
        2.5.5 室温拉伸性能测试第27页
        2.5.6 高温蠕变性能测试第27-30页
第三章 纳米SiC颗粒对Mg-9Al-1Si复合材料组织和性能的影响第30-46页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 铸态Mg-9Al-1Si和Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料物相分析第31-34页
    3.3 纳米SiC颗粒对铸态Mg-9Al-1Si复合材料组织的影响第34-36页
    3.4 纳米SiC颗粒对挤压态Mg-9Al-1Si复合材料组织的影响第36-40页
    3.5 纳米SiC颗粒增强Mg-9Al-1Si复合材料的力学性能第40-42页
    3.6 复合材料的室温拉伸断口分析第42-44页
    3.7 本章小结第44-46页
第四章 ECAP变形道次对固溶态Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织和性能的影响第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 铸态Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料固溶前后的组织第46-48页
    4.3 ECAP变形道次对固溶态Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料组织的影响第48-52页
    4.4 ECAP过程中复合材料的动态再结晶机制第52-53页
    4.5 ECAP变形道次对固溶态Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料性能的影响第53-55页
    4.6 复合材料的室温拉伸断口分析第55-57页
    4.7 本章小结第57-58页
第五章 Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料的高温蠕变行为第58-70页
    5.1 引言第58页
    5.2 铸态和挤压态复合材料在473K/70MPa下的高温蠕变行为第58-62页
        5.2.1 蠕变性能第58-60页
        5.2.2 蠕变断裂后组织特征第60-62页
    5.3 铸态Mg-9Al-1Si-1SiC复合材料在(448~498K)/(70~90MPa)下的高温蠕变行为第62-68页
        5.3.1 蠕变性能第62-64页
        5.3.2 蠕变机制的探究第64-67页
        5.3.3 蠕变断裂后组织特征第67-68页
    5.4 本章小结第68-70页
第六章 结论第70-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-82页
攻读学位期间发表的学术论文第82页

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