论文目录 | |
提要 | 第1-8
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第1章 绪论 | 第8-32
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· 选题背景 | 第8-11
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· 镁合金的特点 | 第8-9
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· 镁合金的应用 | 第9-11
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· 镁合金强化机制 | 第11-12
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· 固溶强化 | 第11
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· 析出强化 | 第11-12
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· 弥散强化 | 第12
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· 细晶强化 | 第12
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· 镁合金的合金化 | 第12-17
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· 稀土元素的添加 | 第13
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· 其他元素的添加 | 第13-15
页 |
· Mg-Zn-RE 三元合金 | 第15
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· Mg-Y-Zn 系合金 | 第15-17
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· 材料的摩擦磨损性能 | 第17-19
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· 摩擦磨损概述 | 第17
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· 磨损机理发展现状 | 第17-19
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· 镁合金磨损性能研究现状 | 第19
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· 镁合金的变形机制研究现状 | 第19-28
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· 镁合金的滑移机制 | 第20-25
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· 孪生形变 | 第25-27
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· 晶界滑动 | 第27
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· 镁合金变形中的动态再结晶 | 第27-28
页 |
· 本文研究意义及主要研究内容 | 第28-32
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第2章 铸造Mg_(97)Zn_1Y_2合金与AZ91D 合金组织与性能研究 | 第32-50
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· 引言 | 第32
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· 实验方法 | 第32-35
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· 实验材料的制备 | 第32-34
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· 表征与测试 | 第34-35
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· 实验结果与分析 | 第35-48
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· 薄带Mg_(97)Zn_1Y_2 合金的组织与性能 | 第35-37
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· 常规铸造Mg_(97)Zn_1Y_2 合金的组织与性能 | 第37-41
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· 时效AZ91D 和AZ91D+2%Sn 合金的组织与性能 | 第41-48
页 |
· 本章小结 | 第48-50
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第3章 常规铸造Mg_(97)Zn_1Y_2合金与AZ91D 合金的摩擦磨损特性 | 第50-64
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· 引言 | 第50
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· 实验方法 | 第50-52
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· 摩擦磨损试验方法 | 第50-52
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· 磨损表面及亚表面分析 | 第52
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· 实验结果与分析 | 第52-63
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· 载荷对合金摩擦系数与磨损率的影响 | 第52-53
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· 载荷对合金磨损表面及亚表面的影响 | 第53-60
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· 磨损表面温度计算 | 第60-63
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· 本章小结 | 第63-64
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第4章 轧制Mg_(96)Zn_1Y_3合金的组织与变形行为研究 | 第64-76
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· 引言 | 第64
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· 实验方法 | 第64-65
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· 轧制合金的制备 | 第64
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· 表征与测试 | 第64-65
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· 实验结果与分析 | 第65-74
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· 铸态Mg_(96)Zn_1Y_3 金相组织及XRD 分析 | 第65-66
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· 铸态Mg_(96)Zn_1Y_3 的EDS 分析 | 第66-67
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· 铸态Mg_(96)Zn_1Y_3 的TEM 分析 | 第67-68
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· 轧制Mg_(96)Zn_1Y_3 合金金相组织及XRD 分析 | 第68-69
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· 轧制Mg_(96)Zn_1Y_3 合金的TEM 分析 | 第69-71
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· 铸态和轧制Mg_(96)Zn_1Y_3 的力学性能 | 第71-72
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· Mg_(96)Zn_1Y_3 合金断裂机制分析 | 第72-74
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· Mg_(96)Zn_1Y_3 合金室温的强化机制分析 | 第74
页 |
· 本章结论 | 第74-76
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第5章 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3合金的组织与变形行为研究 | 第76-88
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· 引言 | 第76
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· 实验方法 | 第76-77
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· 挤压合金的制备 | 第76
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· 表征与测试 | 第76-77
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· 实验结果与分析 | 第77-87
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· 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3 合金相分析 | 第77-78
页 |
· 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3 合金组织分析 | 第78-81
页 |
· 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3 合金的室温和高温力学性能 | 第81-83
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· 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3 合金的拉伸断口形貌分析 | 第83-84
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· 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3 纵向合金在25-300℃拉伸变形机理探讨 | 第84-85
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· 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3 纵向合金的高温(300-350℃)力学性能 | 第85-86
页 |
· 挤压Mg_(96)Zn_1Y_3 纵向合金高温(300-350℃)变形机理分析 | 第86-87
页 |
· 本章结论 | 第87-88
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第6章 挤压Mg_(96.6)Zn_(0.4)Y_3合金的组织与变形行为研究 | 第88-98
页 |
· 引言 | 第88
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· 实验方法 | 第88-89
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· 挤压合金的制备 | 第88
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· 表征与测试 | 第88-89
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· 实验结果与分析 | 第89-96
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· 挤压Mg_(96.6)Zn_(0.4)Y_3 合金的组织分析 | 第89-91
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· 挤压Mg_(96.6)Zn_(0.4)Y_3 合金室温变形和断裂机制分析 | 第91-92
页 |
· 挤压Mg_(96.6)Zn_(0.4)Y_3 合金高温拉伸变形过程和变形机制分析 | 第92-96
页 |
· 本章结论 | 第96-98
页 |
第7章 Mg_(96)Zn_1Y_3合金激光表面处理的组织演变和磨损行为研究 | 第98-106
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· 引言 | 第98
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· 实验方法 | 第98-99
页 |
· 激光处理Mg_(96)Zn_1Y_3 合金的制备 | 第98-99
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· 表征与测试 | 第99
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· 实验结果与分析 | 第99-104
页 |
· 激光处理Mg_(96)Zn_1Y_3 合金组织分析 | 第99-100
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· 激光处理Mg_(96)Zn_1Y_3 合金相分析 | 第100-101
页 |
· 激光处理Mg_(96)Zn_1Y_3 合金硬度分析 | 第101
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· 激光处理Mg_(96)Zn_1Y_3 合金磨损行为研究 | 第101-102
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· 激光处理Mg_(96)Zn_1Y_3 合金磨损机制探讨 | 第102-104
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· 本章结论 | 第104-106
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第8章 结论 | 第106-108
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参考文献 | 第108-116
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攻读博士学位期间发表的论文 | 第116-118
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致谢 | 第118-119
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摘要 | 第119-122
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Abstract | 第122-124
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