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发表于 2008-7-13 16:43:21
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% W2 ^1 Z z Z4 m
. D2 Z* I$ S+ M9 ]9 z* [2 y【作 者】陈振华 [同作者作品]
% F8 m0 }$ d$ Z【出 版 社】 化学工业出版社 【书 号】 9787502595494
. h) _& |; G" D+ A【出版日期】 2007 年1月 【开 本】 16开 【版 次】1-1
9 |$ z/ ?$ O: D【目录信息】: { c+ C3 R! X& f9 ], }3 z
第1章 耐热镁合金概论) A9 t q* l9 o' d" l
1.1 耐热镁合金的发展历史
2 [# o$ v9 ~1 a6 | 1.2 耐热镁合金的研究现状
7 \, g; W2 G9 y* P7 ^9 h6 X: l) v/ y 1.2.1 耐热镁合金的制备与塑性变形
& @9 r6 @! a7 G/ o, Z: w 1.2.2 耐热镁合金的热处理 F+ s0 m4 J% d( [( a
1.3 耐热镁合金的设计与开发
( i! o% V+ V' N0 g8 r 1.3.1 耐热镁合金设计与开发的一般原则& o: z8 R: p# s2 v% ^8 [, `; c" g' t. ~
1.3.2 耐热镁合金系
- k" L7 D" r* g 1.4 耐热镁合金的应用# m/ Z/ z/ ]) {; T
1.4.1 耐热镁合金在汽车行业的应用) Y! c, x& O; G5 h/ [, F+ @+ q
1.4.2 耐热镁合金在动力系统领域的应用
. Z0 S9 x5 u1 w 1.4.3 耐热镁合金在航空航天及军事领域的应用9 ^: @+ {9 Z" o6 Y* J, R
1.4.4 耐热镁合金在其他行业中的应用" o3 H3 Y+ z. d G! s
1.5 耐热镁合金的发展趋势' U) j4 b5 W- [5 D! a/ A
1.5.1 耐热镁合金的理论研究
9 B0 b& P1 \6 j 1.5.2 提高耐热镁合金性能,拓展耐热镁合金应用领域
7 {+ ` E* G' u" b 1.5.3 耐热镁合金成形性能和工艺的研究. C' ?3 p# \$ o& i! l' A
1.5.4 环保* v# Z" f6 U3 _+ W
参考文献
4 F; s9 l5 L5 k# b) R& Z第2章 耐热镁合金理论基础
* v8 ~) P) g$ p" l$ \6 k 2.1 引言- L; ^# v! z" j% C! p1 }6 h3 o$ F* g
2.2 镁合金高温塑性变形(蠕变)机理
% T7 S9 P1 z+ s$ j4 R. b 2.2.1 蠕变曲线与蠕变速率5 x4 ^3 N# j. {" A- W' `
2.2.2 蠕变机制
. m% ~2 f0 c8 t$ A) P; a 2.2.3 镁及镁合金的高温变形特点与蠕变行为
. k( [4 w5 V5 g- s8 v0 m" ` 2.3 耐热镁合金相图/ T; G& y- A7 t. o$ a0 z: w& A
2.3.1 Mg-RE二元相图
1 C* B' K( c1 d o+ X 2.3.2 Mg-RE-X三元相图# S8 z9 q* a* I9 P$ O# U
2.3.3 Mg-碱土相图
$ [/ L7 Q/ Q& j$ o; j 2.3.4 其他相图
/ J( t* j# p% u0 |. S* B 2.4 耐热镁合金中的相形成规律与特点
, O- `; b! A+ i/ t3 A; X# e, p 2.4.1 稀土金属在Mg中的固溶度规律
+ J- A+ X3 @% `, e) T% w 2.4.2 Mg-RE系统中化合物相的比较
. Y; R# e% M4 c) d 2.4.3 Mg-RE化合物的晶格参数: G) q" | ?/ B: J6 @/ ~3 z
2.4.4 富Mg相区中无变度平衡特征的规律性变化# v2 g1 ^& R$ i& [
2.5 镁合金高温强化机制+ d; ]3 }. ~, f, Y. a4 O7 S3 x$ S3 b
2.5.1 组织强化1 A3 B0 d! F; g* Q# m: E
2.5.2 固溶强化
, P% Z% v( X9 c1 n 2.5.3 析出强化8 S; `& k, ]. C1 M
2.5.4 镁基复合材料
5 H; h6 k7 Y# w, M 2.5.5 准晶强化
/ U3 F' p7 C( v, C" q 2.6 合金元素对镁合金高温性能的影响
" G5 F$ V5 q$ D% w: y% d7 n 2.6.1 稀土元素(RE)的热力学特性6 m0 f- X+ `, g+ p+ D
2.6.2 耐热镁合金稀土相的结构
5 I5 L% S3 X9 c 2.6.3 稀土镁合金的耐热机理2 R; C0 d0 a, \- g8 S# B
2.6.4 加入碱土元素提高镁合金耐热性能的机理
/ D7 ^" A# W$ }8 d1 I 2.6.5 其他元素的影响
% @1 E+ C) K$ s6 b$ ]& c* A 参考文献: u1 ]/ C3 l) S! d- E V- p, N
第3章 耐热镁合金的分类、牌号及性能, p5 z" k/ h$ t! e, u, n& E7 w# K
3.1 耐热镁合金的分类与牌号
( t% a4 c) J% K( y9 q9 P* Q0 A 3.1.1 耐热镁合金的分类0 W7 [9 D# S3 E+ T* G* C
3.1.2 耐热镁合金的牌号
* W5 i" S7 B0 n/ [' w0 _ 3.2 耐热镁合金的性能! \, ~- S2 L+ N9 b
3.2.1 室温力学性能
1 V5 }+ U3 ^. i' Q 3.2.2 高温力学性能和蠕变性能
+ B7 B+ E7 s- y* k9 b5 ] 3.2.3 疲劳性能7 r3 }/ p A* t- G
3.3 稀土对耐热镁合金力学性能的影响
5 E0 Z: A! u, [2 v" M 3.3.1 二元稀土耐热镁合金的力学性能. Z7 d& j5 ~' ^* [( L4 `6 X
3.3.2 合金元素对稀土耐热镁合金力学性能的影响5 @3 g6 |( D1 b0 x
参考文献
: W* y- P4 T0 V& A9 y6 X第4章 耐热镁合金的制备技术" J9 R; I% \" a8 x
4.1 镁合金的熔炼
4 T2 `4 l V+ h9 O+ } 4.1.1 原材料与回炉料, W( ~9 |; }/ i8 N( x6 y
4.1.2 熔炼炉、坩埚和常用熔炼浇注工具 m9 R' n# I3 j$ W
4.1.3 镁合金熔体的保护! C' u, S4 i" p+ K5 H3 e$ Z3 y
4.1.4 镁合金熔体的净化处理) p. }! Z: k. }# I9 U! V
4.2 镁合金的铸造/ `+ S3 ?* g1 K" k
4.2.1 砂型铸造
9 J5 f7 R5 e( [. q! @ 4.2.2 金属型铸造、低压铸造和精密铸造, ?, C( E O6 h+ H0 F( N3 p
4.2.3 压铸4 ]) N; q m" X" c" _5 Z ^6 ~
4.3 镁合金的注射成形- s/ k- k! j M
4.3.1 触变注射成形机和附加设备& {& `5 g7 I% r4 J
4.3.2 镁合金注射成形工艺4 d- r$ x% ?4 a$ s+ d' W
4.3.3 镁合金注射成形模( H7 G2 N) B5 u( r1 [
4.3.4 镁合金注射成形部件的特点
) S. K5 L6 I! K9 u Y 4.3.5 镁合金注射成形的缺陷和改良对策6 G) b$ [ D, L6 D4 @8 `
4.3.6 镁合金注射成形新技术# {: c- ~# T- E& y0 Z
4.4 镁合金的快速凝固和喷射沉积2 {( k1 o! Y5 v X9 s( }
4.4.1 镁合金的快速凝固方法
% w& M% N1 W4 S3 c5 j( t9 W 4.4.2 快速凝固镁合金的后续成形
1 w$ y. Y) L# a, L- P: Y 4.4.3 快速凝固耐热镁合金的特征
$ k* |9 R; x0 v/ \2 Y0 O 4.4.4 快速凝固耐热镁合金
- Y3 d& F2 l% V* u. F 4.4.5 快速凝固耐热镁合金高温力学性能和蠕变特性
7 a% I* [( P6 B0 a! d 参考文献7 m, k$ G L' H. G
第5章 镁基复合材料
) \7 S4 X% r4 R4 C第6章 耐热镁合金的塑性变形
" g/ {+ T% E( F4 f/ Y: A V第7章 耐热镁合金的热处理
3 C" r/ X, f3 w$ ?# H6 T% M$ W# P第8章 耐热镁合金的开发与应用 |
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