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发表于 2008-7-13 16:43:21
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《耐热镁合金》
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/ }9 e7 \6 j7 y* X' |% E【作 者】陈振华 [同作者作品]
/ v) y$ P! b" J【出 版 社】 化学工业出版社 【书 号】 9787502595494 3 R7 \. }1 _" J8 C. H% J
【出版日期】 2007 年1月 【开 本】 16开 【版 次】1-1 / X5 n/ x+ [4 N. M0 F
【目录信息】% E4 h8 N1 l1 l% @, ^: k: T
第1章 耐热镁合金概论
( |: Z8 N, r8 H1 }/ l 1.1 耐热镁合金的发展历史$ D+ ]; A4 s" X/ t/ o
1.2 耐热镁合金的研究现状( b+ |8 d q$ l& s0 L7 W
1.2.1 耐热镁合金的制备与塑性变形! u' S. l( N3 v/ ^! i, {
1.2.2 耐热镁合金的热处理
% J& {/ @3 `4 s: \% f$ y 1.3 耐热镁合金的设计与开发
% v) c) E0 O$ V9 i- r ] 1.3.1 耐热镁合金设计与开发的一般原则
( Q) a: g4 v4 X$ B N 1.3.2 耐热镁合金系4 m" V1 |5 e0 V
1.4 耐热镁合金的应用0 N) q2 e' E6 b+ l! Z" a
1.4.1 耐热镁合金在汽车行业的应用
! g; ?# w7 c( m) e# L V, K 1.4.2 耐热镁合金在动力系统领域的应用
6 _. U+ I2 a/ O/ q 1.4.3 耐热镁合金在航空航天及军事领域的应用* M- C$ D. B ^% O0 F1 L
1.4.4 耐热镁合金在其他行业中的应用- G' b5 z- i2 W0 n* ^6 ~2 S
1.5 耐热镁合金的发展趋势
$ W5 E2 X, s+ q3 E& u# I1 { 1.5.1 耐热镁合金的理论研究
# U w9 j/ Z/ V7 y2 D! E9 ? 1.5.2 提高耐热镁合金性能,拓展耐热镁合金应用领域0 G, O0 z; b9 m; V$ m& n% F
1.5.3 耐热镁合金成形性能和工艺的研究' s" N) {+ \5 Y r* q8 w* B5 x6 ?
1.5.4 环保6 o. W4 ?: X f: g) d8 L
参考文献
; A8 p+ N4 K6 C) x+ B; \第2章 耐热镁合金理论基础
* d# o: t; B% \# z' M" X 2.1 引言. O9 Q$ Y, m6 x. N3 a
2.2 镁合金高温塑性变形(蠕变)机理. p9 x" H! r) |& g9 r
2.2.1 蠕变曲线与蠕变速率
e8 D2 w0 n& Q; w3 f 2.2.2 蠕变机制2 \4 o# {" `3 m( y6 ?' S4 E" K( R
2.2.3 镁及镁合金的高温变形特点与蠕变行为! ]1 E( b o2 u! V5 L
2.3 耐热镁合金相图
2 a) {3 p) t8 P1 O) F4 r 2.3.1 Mg-RE二元相图
E$ `( b1 s3 h$ {) E9 G 2.3.2 Mg-RE-X三元相图6 A; t) ~& H: r. m
2.3.3 Mg-碱土相图
3 Y! x1 q. C/ x8 x, L5 s; Q/ }9 b 2.3.4 其他相图* {# M7 ?5 P4 e* ^( h/ R
2.4 耐热镁合金中的相形成规律与特点5 b# n& d) n) J# \3 g X1 h6 h, D; H
2.4.1 稀土金属在Mg中的固溶度规律; Z" O; {( _/ x2 \* I% I) L7 ]& s" ?
2.4.2 Mg-RE系统中化合物相的比较
) h5 n; ?4 f6 v4 g$ b9 h. F 2.4.3 Mg-RE化合物的晶格参数" A" {; C+ k2 C+ U+ C
2.4.4 富Mg相区中无变度平衡特征的规律性变化
2 {0 }$ V; V( O# [- {4 C# G+ U1 s0 }& i 2.5 镁合金高温强化机制
4 { p, X1 v& I6 f! r3 | 2.5.1 组织强化
; z2 p1 c& n9 j 2.5.2 固溶强化( p9 z% S1 w& F1 p
2.5.3 析出强化
. p9 A8 s9 q$ c 2.5.4 镁基复合材料" f# @& q2 v' _: @3 G, K2 l
2.5.5 准晶强化; `$ V2 [) `7 s: P+ L
2.6 合金元素对镁合金高温性能的影响
* h9 b3 q! D* Q0 @6 j; @ 2.6.1 稀土元素(RE)的热力学特性
1 {" y; G1 m' m, D( \& E0 | 2.6.2 耐热镁合金稀土相的结构7 d) e5 w$ O. A" _5 I& r( U; P
2.6.3 稀土镁合金的耐热机理
( e) F4 O( l" E 2.6.4 加入碱土元素提高镁合金耐热性能的机理/ m' K! \8 e/ T" y
2.6.5 其他元素的影响8 E% j4 }# {) m# }- W, c3 [
参考文献
+ f, j6 F6 i( T+ t2 M! Z第3章 耐热镁合金的分类、牌号及性能& K5 a6 y' _% g+ L e# U C; G
3.1 耐热镁合金的分类与牌号
& c4 [9 |9 ~- V* t3 }0 b+ V% | 3.1.1 耐热镁合金的分类
8 x. V* I5 K i2 W' L6 I/ ^ 3.1.2 耐热镁合金的牌号2 Q$ p4 B% _" W) P! L3 n1 o* @! q
3.2 耐热镁合金的性能1 L/ t3 K9 b1 A1 g/ L
3.2.1 室温力学性能
( S, p$ L9 y1 S9 | 3.2.2 高温力学性能和蠕变性能: J2 R4 |- t& u/ ]3 n) Y/ G
3.2.3 疲劳性能
6 M2 o1 I5 ]2 W C' w6 ? 3.3 稀土对耐热镁合金力学性能的影响2 ^- b' M6 }: x: b
3.3.1 二元稀土耐热镁合金的力学性能: B& v6 E* ~+ W8 U- x# B
3.3.2 合金元素对稀土耐热镁合金力学性能的影响9 |2 O& G9 H5 n
参考文献+ o, y# e/ t; B3 b0 V0 j" s
第4章 耐热镁合金的制备技术. f2 s' K# V9 Z: c" }; H! R' L4 S Z
4.1 镁合金的熔炼+ ~/ w# K# _; p0 l/ o4 j
4.1.1 原材料与回炉料! y, h6 K8 r1 M1 \
4.1.2 熔炼炉、坩埚和常用熔炼浇注工具
7 r& X' R( n( d5 c/ k: R 4.1.3 镁合金熔体的保护$ r) s+ n( G2 s! [' F% D
4.1.4 镁合金熔体的净化处理* h6 a$ V7 ~6 Y. _3 t8 n
4.2 镁合金的铸造
, ~( J. v! b' D; U1 U& ]/ } 4.2.1 砂型铸造; k6 g& x# S7 e1 [$ i! _
4.2.2 金属型铸造、低压铸造和精密铸造
+ _+ c8 t1 F1 E0 i 4.2.3 压铸
8 C* }8 E5 `) d# M 4.3 镁合金的注射成形
5 b7 ?1 l6 q4 ^; u 4.3.1 触变注射成形机和附加设备9 t" t5 ^7 _0 H/ D* J0 M
4.3.2 镁合金注射成形工艺. e; P1 h" d/ i7 F( j, U( m" I
4.3.3 镁合金注射成形模6 ?" Z5 M& H' A) T; |3 ^8 g
4.3.4 镁合金注射成形部件的特点$ \. I* u- d! g" b
4.3.5 镁合金注射成形的缺陷和改良对策+ Z" q# G0 O1 E- w
4.3.6 镁合金注射成形新技术
: z' g$ z7 L8 W! ~: v 4.4 镁合金的快速凝固和喷射沉积
. l) E3 F1 f. Q7 H7 Y 4.4.1 镁合金的快速凝固方法* Q; A% I$ W7 g& u L1 ~
4.4.2 快速凝固镁合金的后续成形! M9 a" c8 w+ v/ k0 P- y. L9 R( l
4.4.3 快速凝固耐热镁合金的特征
- Z/ N- n7 } m" z6 ^( `1 _ 4.4.4 快速凝固耐热镁合金: ]4 q* g* m% d `5 d
4.4.5 快速凝固耐热镁合金高温力学性能和蠕变特性% s/ j/ r! p7 s3 F, Y- Q- \) F
参考文献& b9 A; e p3 i. J# O
第5章 镁基复合材料
: x& G; k# k' O. C1 V$ W1 F第6章 耐热镁合金的塑性变形
9 B; g( e: a$ T+ z9 G, r' y+ [7 T% S第7章 耐热镁合金的热处理: x0 G {/ P: J
第8章 耐热镁合金的开发与应用 |
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