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发表于 2008-7-13 16:43:21
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来自: 中国福建福州
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0 E1 C" D; Z* H: K+ t x: q% `: m! l【作 者】陈振华 [同作者作品] 1 W- }$ c n+ Z" L+ V3 V
【出 版 社】 化学工业出版社 【书 号】 9787502595494 ( y: f4 A: t/ j% [7 [! m! G6 I
【出版日期】 2007 年1月 【开 本】 16开 【版 次】1-1
2 P+ S# P- {' O8 h( M! g0 ? `【目录信息】+ l3 Z8 x, U7 }: X/ z: c
第1章 耐热镁合金概论
( g" k- y; s1 s& F6 a r) l3 M5 w/ w 1.1 耐热镁合金的发展历史1 B! v! e8 X! h B" X" l- y% l
1.2 耐热镁合金的研究现状% A1 E" r( y; l# f8 z8 g7 K
1.2.1 耐热镁合金的制备与塑性变形
- Q( x! O5 h+ G+ x8 p5 J 1.2.2 耐热镁合金的热处理
( b$ l8 \# {' B: B4 I. | 1.3 耐热镁合金的设计与开发( h4 R7 p0 L3 E6 o* @3 m
1.3.1 耐热镁合金设计与开发的一般原则, X* P( c0 `8 ]# |3 Y- [
1.3.2 耐热镁合金系
. n, u3 [! D% @ 1.4 耐热镁合金的应用
! h& X F- V' T( } 1.4.1 耐热镁合金在汽车行业的应用
: K0 y2 U. E" c& J, y7 x: b4 `" F 1.4.2 耐热镁合金在动力系统领域的应用- ?4 q! g! ~- L
1.4.3 耐热镁合金在航空航天及军事领域的应用
/ Y$ ^, }% |6 G# ?; C! m0 y) X 1.4.4 耐热镁合金在其他行业中的应用7 u1 Y6 Z! U( S2 M/ y5 ~
1.5 耐热镁合金的发展趋势/ l$ Z% C4 F3 |" |6 h5 Y5 [
1.5.1 耐热镁合金的理论研究+ @ R( O0 |) ^
1.5.2 提高耐热镁合金性能,拓展耐热镁合金应用领域
% L8 Q* b! n5 P: F% F 1.5.3 耐热镁合金成形性能和工艺的研究; w# w3 @' }" q: F. n
1.5.4 环保
, q- M& A, n) W; k* p0 m) ^: q1 M* N 参考文献" o/ R1 ]1 H2 b% ^; m$ |! _& K
第2章 耐热镁合金理论基础. Y, k3 A7 |0 D% ~8 ^
2.1 引言
' B! s1 ^- ] V' Q2 B 2.2 镁合金高温塑性变形(蠕变)机理
% S3 \. M4 f) q/ ]1 S; k 2.2.1 蠕变曲线与蠕变速率* t+ h/ ?" b |
2.2.2 蠕变机制
0 j) y; l9 {1 {- {) T 2.2.3 镁及镁合金的高温变形特点与蠕变行为; B7 I2 G2 }, s+ S& `. I
2.3 耐热镁合金相图
7 Z$ C& \: c$ W; |# a& U4 k 2.3.1 Mg-RE二元相图& z% r' w, J' v8 b+ U
2.3.2 Mg-RE-X三元相图5 u5 g2 K8 ?3 L3 i9 b' n
2.3.3 Mg-碱土相图: B) u, }& t* _' s
2.3.4 其他相图
4 U7 o" Y5 D' D3 ?8 v/ o, O1 L 2.4 耐热镁合金中的相形成规律与特点
$ {2 Y: u+ T. t1 ^! ~% Z9 E3 ~/ O 2.4.1 稀土金属在Mg中的固溶度规律
, Z S; v6 `5 P2 v5 l$ J 2.4.2 Mg-RE系统中化合物相的比较" i* t* M5 r9 |& N
2.4.3 Mg-RE化合物的晶格参数; t/ t1 B0 |: ^0 i1 @# K f
2.4.4 富Mg相区中无变度平衡特征的规律性变化$ V& T8 h( \$ D. C3 ^! W
2.5 镁合金高温强化机制
1 I( p V7 E, f5 Y1 T$ a v0 N 2.5.1 组织强化
( V# a9 D3 J. E3 Y) r 2.5.2 固溶强化
, ^/ e( x3 b, i% u9 {% m 2.5.3 析出强化) A: y* R, c6 O- M9 g' r2 J
2.5.4 镁基复合材料7 @, [7 `) Q2 }" _
2.5.5 准晶强化
7 X0 C1 e+ @% p2 j) U6 g+ h 2.6 合金元素对镁合金高温性能的影响
+ F, X3 Z1 c2 U; d& P 2.6.1 稀土元素(RE)的热力学特性
$ W u0 \+ c( M) K 2.6.2 耐热镁合金稀土相的结构
% ]: @$ G! |" {# _. V 2.6.3 稀土镁合金的耐热机理
) ]! d6 M( K! p. q 2.6.4 加入碱土元素提高镁合金耐热性能的机理
* a2 P3 G! w% H6 V9 I: _ 2.6.5 其他元素的影响7 x% z0 K' \8 z8 ]$ V; a7 B
参考文献2 [" g2 k) I2 O( m
第3章 耐热镁合金的分类、牌号及性能' Y% G1 y1 o7 h8 q* w
3.1 耐热镁合金的分类与牌号
+ v* y; W1 d: Y9 @ 3.1.1 耐热镁合金的分类7 Z: Z( T! U0 B! d7 M/ l) T4 `) A
3.1.2 耐热镁合金的牌号3 ]1 [1 m! t7 k& h, _
3.2 耐热镁合金的性能: N& x" C3 B6 V; y
3.2.1 室温力学性能
0 l. J+ e/ [+ H4 t( m% n8 S 3.2.2 高温力学性能和蠕变性能
9 J+ _: V7 A, l' _/ c7 T 3.2.3 疲劳性能* j+ [ U7 e6 {+ |5 Q* E/ @
3.3 稀土对耐热镁合金力学性能的影响- n" V3 T. _1 C# G1 }7 C
3.3.1 二元稀土耐热镁合金的力学性能
' m) R- d7 E- e/ d 3.3.2 合金元素对稀土耐热镁合金力学性能的影响
5 G1 x0 i1 k3 K. T: ?6 `) r* v3 N$ { 参考文献& d0 Z @: e& P8 y( h
第4章 耐热镁合金的制备技术2 }9 P- Y+ J. U: O% c( L; P! @4 h
4.1 镁合金的熔炼
) K/ o$ F0 z. J% f# w/ { 4.1.1 原材料与回炉料
4 |- Y1 g2 K6 a, E: C 4.1.2 熔炼炉、坩埚和常用熔炼浇注工具
* A) l6 Y& R' D' k* x 4.1.3 镁合金熔体的保护( U& P# p- N( }$ ~' u" a
4.1.4 镁合金熔体的净化处理
9 \9 A0 M3 I @2 e; q: T1 J8 f 4.2 镁合金的铸造
1 K4 @" c! b! J" N8 N7 E. h 4.2.1 砂型铸造
! g+ I% s5 n2 n; J( X: v4 V 4.2.2 金属型铸造、低压铸造和精密铸造$ j1 b4 F X8 k" O# {( z7 |# v
4.2.3 压铸) Z+ R: \# E3 v; P r V2 `' V
4.3 镁合金的注射成形1 e1 m' o8 T# y& _7 \8 e8 O' X
4.3.1 触变注射成形机和附加设备
! @0 Y: C) i, Q3 i 4.3.2 镁合金注射成形工艺3 _0 W% Z+ ? m5 R2 [/ ~. }
4.3.3 镁合金注射成形模: h; y; N% W5 ?
4.3.4 镁合金注射成形部件的特点! U6 A& L4 w, w$ Y' n0 i) F
4.3.5 镁合金注射成形的缺陷和改良对策
9 s+ E7 w1 ?" N" @5 u 4.3.6 镁合金注射成形新技术9 { b) y! }, L& U5 F+ E: b% K, V
4.4 镁合金的快速凝固和喷射沉积8 j) i" c$ P- w2 O5 V5 f. g2 n/ l# r
4.4.1 镁合金的快速凝固方法
; L4 b% }$ c) Q7 O$ K, r, T+ Q 4.4.2 快速凝固镁合金的后续成形& d5 [4 B7 w( F) {: [" K
4.4.3 快速凝固耐热镁合金的特征
5 P7 a5 H3 n. [8 ]7 ~0 @ 4.4.4 快速凝固耐热镁合金
9 d) [' L/ C& |: X 4.4.5 快速凝固耐热镁合金高温力学性能和蠕变特性5 g# U+ Z: z8 ]8 Q# O9 W6 |; N
参考文献; f7 h; d- ^: c- I
第5章 镁基复合材料
) j: @$ {1 W0 g第6章 耐热镁合金的塑性变形
. Z; n- R8 z2 A+ g1 m _第7章 耐热镁合金的热处理! x0 n2 ?6 T! x& J
第8章 耐热镁合金的开发与应用 |
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