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醉染图书高塑镁合金材料9787568904612
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章 概述1.1 高塑镁合金材料及加工技术的发展1.1.1 Mg-Al合金1.1.2 Mg-Zn合金1.1.3 Mg-Mn合金1.1.4 Mg-RE合金1.1.5 Mg-Li合金1.1.6 Mg-Sn合金1.1.7 高塑镁合金加工技术的发展1.2 镁合金塑的影响因素1.2.1 晶粒尺寸1.2.2 层错能1.. 轴比1.2.4 织构1.3 镁合金塑变形机制1.3.1 滑移1.3.2 孪生1.3.3 晶界运动1.4 镁合金塑成形的表征1.4.1 织构表征1.4.2 静力拉伸测试1.4.3 各向异评定1.4.4 杯突试验第2章 镁合金的固溶强化增塑原理2.1 “固溶强化增塑”合金设计理论的思路2.2 “固溶强化增塑”合金设计的理论计算2.2.1 合金元素对层错能的影响2.2.2 合全元素对临界剪切应力(CRSS)的影响2.. 修正的层错能与CRSS计算. “固溶强化增塑”合金设计理论的实验验2.4 “固溶强化增塑”合金设计理论的应用第3章 Mg-Gd-Zr超高塑镁合金3.1 铸态Mg-Gd-Zr合金组织与能3.1.1 Gd含量对合全组织与能的影响3.1.2 Gd添加对铸态合金基体晶格参数的影响3.2 固溶态Mg-Gd-Zr合金组织与能3.2.1 固溶温度对VK61合金组织与能的影响3.2.2Gd含量对固溶态Mg-xGd-0.6 Zr合全组织与能的影响3.3 挤压态Mg-Gd-Zr合金组织与能3.3.1前处理对挤压态Mg-xGd-0.6 Zr合全组织与能的影响3.3.2 Gd添加对挤压态合全品格参数的影响3.4 Mg-Gd-Zr合金高塑机理3.4.1 铸态和挤压态VK21合全组织与塑3.4.2 挤压工艺对VK21合金组织与塑的影响3.4.3 热处理对VK21合金组织与塑的影响第4章 Mg-Mn系中等强度高塑镁合金4.1 Mg-Mn系合金组织与能4.1.1 Mn对Mg-Mn系合金微观组织的影响4.1.2 Mn对Mg-Mn系合金力学能的影响4.1.3 Mn对Mg-Mn系合金断口形貌的影响4.2 A1对Mg-1Mn-A1系合金组织和能的影响4.2.1 Al对Mg-1Mn-A1系合金微观组织的影响4.2.2 Al对Mg-1Mn-Al系合金室温力学能的影响4.. 断ロ形貌4.2.4 微量Al对Mg-1Mn-Al合全微观组织的影响4.2.5 微量Al对Mg-1Mn-Al合全力学能的影响4.3 Y对Mg-1Mn-Y系合金组织及能的影响4.3.1 Y对Mg-1Mn-Y系合金微观组织的影响4.3.2 Y对Mg-1Mn-Y系合金力学能的影响4.3.3 断ロ形貌4.4 Mg-Mn系合金高塑的机理及铝和钇的影响分析4.4.1 Mg-Mn系合金组织形成原因分析4.4.2 Mg-Mn系合金高塑机理4.4.3 合金化元素铝和钇的影响分析第5章 Mg-Sn系中等强度高塑镁合金5.1 挤压态Mg-Sn合金组织与能5.2 Mg-Al-Sn相图及合金设计5.2.1 相图的构建与验5.2.2 合金设计5.3 Mg-Al-Sn-Mn铸造合金组织与能5.3.1 Mg-Al-Sn-Mn相组成与显微组织5.3.2 铸造Mg-A1-Sn-Mn合金能5.3.3 Sn对AM系合金组织与能的影响5.4 Mg-Al-Sn-Mn变形合金组织与能5.4.1 Al对Mg-Al-Sn-Mn变形合金组织与能的影响5.4.2 Sn对Mg-Al-Sn-Mn变形合金组织与能的影响5.4.3 挤压温度对合金组织与能的影响5.5 Mg-Al-Sn-Mn合金热变形参数及本构方程5.5.1 ATM110合金的热变形参数及本构方程5.5.2 ATM130合金的热变形参数及本构方程5.5.3 ATM310合金的热变形参数及本构方程5.5.4 ATM330合金的热变形参数及本构方程第6章 Mg-Gd-Y-Zn-Mn高强度高塑镁合金6.1 挤压变形对Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金与能的影响6.1.1 铸态Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金及其均匀化退火后的显微组织6.1.2 挤压比对Mg-Gd-Y-Zn-Mn挤压棒材合金组织与能的影响6.1.3 Mg-Gd-Y-Zn-Mn挤压板材合金的组织和力学能6.1.4 挤压态Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金的时效处理6.2 轧制变形对Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金组织与能的影响6.2.1 均匀化退火态Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金的轧制工艺参数探索6.2.2 均匀化退火态Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金的轧制变形及其组织和力学能6.. 铸态Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金的“轧制+固溶+轧制”工艺及其组织和力学能6.3 Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金高塑机理6.3.1 长周期堆垛有序结构相的影响6.3.2 LPSO相与沉淀相的共同影响6.3.3 Mn元素的影响
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