图书介绍
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![颗粒增强镁基复合材料](https://www.shukui.net/cover/5/31363862.jpg)
- 王晓军,吴昆等著 著
- 出版社: 北京:国防工业出版社
- ISBN:9787118115673
- 出版时间:2018
- 标注页数:226页
- 文件大小:32MB
- 文件页数:245页
- 主题词:镁-复合材料-研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 概述1
1.2 非连续增强镁基复合材料研究与应用现状2
1.2.1 原位自生增强镁基复合材料2
1.2.2 外加增强体增强镁基复合材料3
1.3 镁基复合材料制备技术5
1.3.1 搅拌铸造5
1.3.2 挤压铸造11
1.3.3 粉末冶金12
1.3.4 其他制备技术12
1.4 镁基复合材料的高温变形15
1.4.1 热挤压变形15
1.4.2 高温蠕变17
1.4.3 高温压缩17
1.4.4 超塑性变形18
1.5 镁合金动态再结晶机制18
1.6 镁合金的织构分析21
1.6.1 纤维织构22
1.6.2 轧制织构22
1.6.3 再结晶织构23
1.7 增强体对基体组织的影响23
1.7.1 增强体对变形组织的影响24
1.7.2 颗粒对再结晶的影响25
1.7.3 颗粒对基体织构的影响26
1.8 镁基复合材料的腐蚀行为及防腐技术26
1.8.1 镁基复合材料的腐蚀行为27
1.8.2 镁基复合材料防腐技术29
参考文献30
第2章 搅拌铸造SiCp/AZ91复合材料制备、组织与性能38
2.1 引言38
2.2 SiCp/AZ91复合材料搅拌铸造制备技术38
2.2.1 搅拌温度对SiCp/AZ91复合材料显微组织的影响38
2.2.2 搅拌速度和搅拌时间对复合材料显微组织的影响43
2.2.3 材料组成对搅拌铸造制备工艺的影响46
2.3 铸态SiCp/AZ91复合材料的显微组织47
2.3.1 铸态SiCp/AZ91复合材料的颗粒分布47
2.3.2 铸态SiCp/AZ91复合材料的空隙率50
2.3.3 SiCp/AZ91复合材料的界面53
2.4 铸态SiCp/AZ91复合材料的力学性能及其断裂机制56
2.5 铸态SiCp/AZ91复合材料的断裂机制61
2.5.1 断裂过程61
2.5.2 断裂机制分析65
参考文献69
第3章 挤压铸造SiCp/AZ91复合材料的制备、组织与性能72
3.1 引言72
3.2 SiCp/AZ91复合材料挤压铸造制备工艺72
3.2.1 SiCp预制块的制备72
3.2.2 SiCp/AZ91复合材料的挤压铸造工艺75
3.3 挤压铸造SiCp/AZ91复合材料的显微组织观察76
3.3.1 复合材料的组织观察76
3.3.2 复合材料的界面结构76
3.4 复合材料的力学性能83
3.4.1 拉伸性能83
3.4.2 拉伸断口形貌86
3.4.3 高温性能89
3.4.4 高温拉伸断口形貌91
3.5 复合材料的热膨胀性能92
3.5.1 基体合金及复合材料的平均线膨胀系数93
3.5.2 基体合金及复合材料热循环曲线的分析94
3.6 复合材料的阻尼性能96
3.6.1 阻尼与应变振幅的关系96
3.6.2 阻尼与温度以及频率的关系98
3.7 SiCp/AZ91镁基复合材料的拉伸断裂行为99
3.7.1 微裂纹的萌生100
3.7.2 微裂纹的扩展100
参考文献103
第4章 SiCp/AZ91复合材料高温压缩的变形机制和显微组织105
4.1 引言105
4.2 SiCp/AZ91复合材料的压缩工艺参数105
4.3 SiCp/AZ91复合材料的压缩应力—应变曲线106
4.3.1 温度对压缩应力—应变曲线的影响106
4.3.2 应变速率对压缩应力—应变曲线的影响108
4.4 高温压缩变形的真激活能及变形机制109
4.4.1 真激活能的计算109
4.4.2 复合材料的高温变形机制111
4.4.3 门槛应力和门槛激活能115
4.5 高温压缩过程中复合材料的显微组织演变117
4.5.1 压缩变形对SiCp的影响117
4.5.2 应变速率对基体显微组织的影响119
4.5.3 压缩温度对基体显微组织的影响123
4.6 颗粒对基体显微组织的影响126
参考文献130
第5章 热挤压对SiCp/AZ91复合材料显微组织和力学性能的影响133
5.1 引言133
5.2 热挤压工艺参数133
5.3 热挤压对颗粒的影响135
5.3.1 挤压对颗粒分布的影响135
5.3.2 挤压过程中颗粒的断裂139
5.4 挤压过程中基体显微组织的演变规律142
5.4.1 挤压温度对基体显微组织的影响142
5.4.2 挤压比对基体显微组织的影响146
5.5 挤压态复合材料织构的演变规律及其机制149
5.5.1 挤压合金的织构150
5.5.2 挤压工艺参数对织构的影响150
5.5.3 材料组成对织构的影响153
5.6 挤压态复合材料的力学性能157
5.6.1 挤压工艺参数对力学性能的影响157
5.6.2 材料组成对力学性能的影响160
参考文献162
第6章 SiCp/AZ91复合材料的腐蚀行为165
6.1 引言165
6.2 腐蚀试验方法与条件165
6.2.1 腐蚀试样制备与热处理165
6.2.2 浸泡试验166
6.2.3 电化学试验166
6.3 不同状态的SiCp/AZ91复合材料的腐蚀行为166
6.3.1 不同状态SiCp/AZ91复合材料的显微组织167
6.3.2 不同状态的SiCp/AZ91复合材料的浸泡腐蚀169
6.3.3 不同状态的SiCp/AZ91复合材料的电化学腐蚀179
6.4 表面加工质量对SiCp/AZ91复合材料耐腐蚀性的影响180
6.4.1 未抛光的SiCp/AZ91复合材料的浸泡腐蚀180
6.4.2 未抛光的SiCp/AZ91复合材料的电化学腐蚀183
参考文献183
第7章 SiCp/AZ91复合材料微弧氧化涂层的制备与组织性能185
7.1 引言185
7.2 微弧氧化工艺试验方法与条件185
7.2.1 微弧氧化处理的工艺设计185
7.2.2 微弧氧化涂层耐腐蚀性能的评价186
7.3 电参数对涂层组织结构的影响188
7.3.1 脉冲电压的影响188
7.3.2 电流密度的影响190
7.3.3 频率的影响192
7.3.4 占空比的影响193
7.3.5 电参数对涂层组织形貌的影响规律讨论194
7.3.6 涂层的相组成分析195
7.4 电解液对涂层组织结构的影响195
7.5 不同镁基材料微弧氧化涂层的组织结构198
7.5.1 不同镁基材料的微弧氧化行为198
7.5.2 不同基底材料涂层微观形貌比较200
7.5.3 不同基底材料涂层相组成比较205
7.6 工艺参数对涂层耐腐蚀性能的影响206
7.6.1 脉冲电压的影响206
7.6.2 电流密度的影响207
7.6.3 频率的影响207
7.6.4 占空比的影响208
7.7 基体材料对涂层耐腐蚀性能影响210
7.8 微弧氧化涂层的腐蚀行为213
7.8.1 电化学加速腐蚀条件下涂层的腐蚀破坏213
7.8.2 浸泡腐蚀条件下的涂层的腐蚀破坏218
参考文献220
第8章 颗粒增强镁基复合材料的应用研究及展望222
8.1 颗粒增强镁基复合材料大尺寸的铸锭制备技术222
8.2 颗粒增强镁基复合材料的管材成型技术223
8.3 颗粒增强镁基复合材料的应用展望225
参考文献225