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内容大纲
本书为“材料先进成型与加工技术丛书”之一。变形镁合金相较于铸造镁合金具有较高的强度和塑性,能够满足大部分结构多样化零部件的需求。但因其密排六方晶体结构室温独立滑移系少,塑性变形后呈现显著的基面织构而表现出较低的成形性能,导致生产工序增加,综合成本增加。在新型变形镁合金开发研究中,微合金化是一种提高变形镁合金综合力学性能的经济高效手段,对合金晶粒细化、织构弱化以及第二相强化等方面将发挥重要作用。本书详述了变形镁合金微合金化的强韧化机制,提出了微合金化变形镁合金增强增塑的成分设计理念,优化了微合金化变形镁合金的制备加工工艺,解决了一批国内外关注的重大技术难题,可为其他类合金材料的微合金化工艺提供借鉴。
本书可作为普通高等学校材料类相关专业学生和教师的参考书,也可用作研究机构和企业中相关工作人员的技术参考书。 -
作者介绍
蒋斌,教育部“长江学者”特聘教授、国家“万人计划”科技创新领军人才,科技部重点领域“高性能镁合金及应用”创新团队负责人。现任重庆大学材料科学与工程学院教授,国家镁合金材料工程技术研究中心常务副主任,高端装备铸造技术全国重点实验室副主任,重庆大学轻金属研究院院长,国际镁协(IMA)董事,中国镁业协会副理事长,中国材料研究学会理事,以及Journal of Magnesium and Alloys等期刊编委。 长期从事镁合金新材料和先进制备加工技术的研究与应用工作,在高性能镁合金材料、新型非对称加工、大型铸件制备及应用等方面取得了重要进展,主持国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目等30多项,已发表镁合金相关SCI学术论文350余篇,获授权国家发明专利50余项,起草制订国际国内标准10项,获国内外科技奖励10余项。 -
目录
总序
前言
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 变形镁合金及其微合金化的发展现状
1.2.1 变形镁合金的国内外研究现状
1.2.2 变形镁合金微合金化的国内外研究现状
1.3 变形镁合金的微合金化原理
1.3.1 微合金化对变形镁合金再结晶组织的作用
1.3.2 微合金化对变形镁合金第二相的作用
1.3.3 微合金化对变形镁合金塑性变形行为的作用
1.3.4 微合金化对变形镁合金高温力学性能的作用
参考文献
第2章 Sn和Y微合金化对镁合金组织与性能的影响
2.1 引言
2.2 Y微合金化二元Mg-xY合金
2.2.1 二元Mg-xY合金制备
2.2.2 显微组织表征与性能测试
2.2.3 Y微合金化对镁合金动态再结晶组织的影响
2.2.4 Y微合金化对稀土织构形成的影响
2.2.5 Y微合金化对镁合金室温力学性能的影响
2.3 Sn、Y微合金化Mg-Sn-Y合金
2.3.1 微合金化Mg-(0.5,2.5)Sn-0.3Y合金的制备
2.3.2 Sn和Y微合金化对镁合金显微组织的影响
2.3.3 Sn和Y微合金化对镁合金力学性能的影响
2.3.4 Sn和Y微合金化变形镁合金的晶粒细化机理
2.3.5 Sn和Y微合金化变形镁合金的强韧化机理
2.4 总结
参考文献
第3章 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的组织与性能
3.1 引言
3.2 微合金化Mg-Sn-Y合金
3.2.1 微合金化Mg-Sn-Y合金的制备
3.2.2 微合金化Mg-Sn-Y合金再结晶组织和织构
3.2.3 微合金化Mg-Sn-Y合金室温力学和成形性能
3.3 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金
3.3.1 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的制备
3.3.2 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的动态再结晶和织构演变
3.3.3 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的室温力学和成形性能
3.3.4 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的室温变形机制
3.4 总结
参考文献
第4章 微合金化Mg-Sn-Y合金的高温力学性能
4.1 引言
4.2 Sn和Y微合金化制备耐高温变形Mg-Sn基合金
4.2.1 耐高温变形Mg-Sn-Y合金的制备
4.2.2 Sn和Y微合金化对镁合金析出相的影响
4.2.3 Mg-Sn-Y合金中析出相及其与基体的界面特性
4.2.4 Sn和Y微合金化对镁合金显微组织及高温力学性能的影响
4.2.5 Mg-Sn-Y合金力学性能的准原位研究
4.3 Sn微合金化制备耐高温变形Mg-Y基合金
4.3.1 耐高温变形Mg-xY-ySn合金的制备
4.3.2 高合金含量Mg-Y-Sn合金的显微组织和高温力学性能
4.3.3 中合金含量Mg-Y-Sn合金的显微组织和高温力学性能
4.3.4 Mg-Y-Sn合金的室温和高温加工硬化行为
4.3.5 Sn微合金化Mg-Y合金的高温力学性能和动态再结晶组织
4.3.6 挤压态Mg-Y-Sn合金的高温强化机理
4.4 总结
参考文献
第5章 微合金化对Mg-Gd合金组织与性能的影响
5.1 引言
5.2 微合金化二元Mg-xGd合金
5.2.1 微合金化Mg-xGd合金的制备
5.2.2 微合金化Mg-xGd合金的显微组织
5.2.3 微合金化Mg-xGd合金的力学性能
5.3 Zn和Ca微合金化Mg-Gd合金
5.3.1 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的制备
5.3.2 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的铸态组织
5.3.3 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的挤压态组织
5.3.4 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的力学性能
5.4 总结
参考文献
第6章 Zn和Ca微合金化Mg-Sn和Mg-Al-Mn合金的组织与性能
6.1 引言
6.2 Zn和Ca微合金化Mg-Sn合金
6.2.1 微合金化Mg-Sn-Zn-Ca合金的制备
6.2.2 微合金化Mg-Sn-Zn-Ca合金的组织
6.2.3 微合金化Mg-Sn-Zn-Ca合金的力学性能
6.3 Zn和Ca微合金化Mg-Al-Mn合金
6.3.1 微合金化Mg-Al-Zn-Mn-Ca合金制备
6.3.2 轧制态及轧制退火态Mg-Al-Zn-Mn-Ca合金的组织
6.3.3 Mg-Al-Zn-Mn-Ca轧制退火过程中的静态再结晶形核
6.3.4 Mg-Al-Zn-Mn-Ca轧制退火过程中的静态再结晶长大
6.3.5 Mg-Al-Zn-Mn-Ca轧制退火过程中的静态再结晶动力学
6.3.6 轧制退火态Mg-Al-Zn-Mn-Ca合金的力学性能
6.4 总结
参考文献
关键词索引
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