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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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【作 者】陈振华 [同作者作品]
2 X4 U: d- ` k8 l* W3 c0 s8 f【出 版 社】 化学工业出版社 【书 号】 9787502595494
6 f4 K' ?# {: L9 `, J【出版日期】 2007 年1月 【开 本】 16开 【版 次】1-1
) {+ A. B; G4 F! M0 L【目录信息】
c1 Y8 u& M5 p% O4 Q第1章 耐热镁合金概论
1 B) x. B' I! n 1.1 耐热镁合金的发展历史/ W7 |* Y# L1 `2 B, ]1 ?
1.2 耐热镁合金的研究现状 [6 d* F0 ~/ J9 I2 O& S# X
1.2.1 耐热镁合金的制备与塑性变形+ g! S& n" L# x) |2 n% @1 o' \6 T5 y
1.2.2 耐热镁合金的热处理
+ W3 k3 @* b% s6 f: J 1.3 耐热镁合金的设计与开发# f! q+ s {8 d- G* X
1.3.1 耐热镁合金设计与开发的一般原则
( j/ [9 n8 Z( O2 q 1.3.2 耐热镁合金系
$ ]5 y& P* v. A, J. y$ b 1.4 耐热镁合金的应用0 q5 M: a+ M: m0 m5 s+ ?
1.4.1 耐热镁合金在汽车行业的应用2 r7 u9 ?5 M9 _$ t+ f' `+ a+ h! R( c( E2 o
1.4.2 耐热镁合金在动力系统领域的应用- P: k( Q% D7 o8 v: w5 |
1.4.3 耐热镁合金在航空航天及军事领域的应用- i& t, }8 c# A
1.4.4 耐热镁合金在其他行业中的应用
8 W5 r5 d' A7 u) {! Z( {4 N% K 1.5 耐热镁合金的发展趋势& Y2 k! e u$ [. p; T3 n7 E
1.5.1 耐热镁合金的理论研究- q0 a3 w( b) @ k2 F9 U9 n/ H! N
1.5.2 提高耐热镁合金性能,拓展耐热镁合金应用领域
8 m4 M! V0 Q7 d( q* W) J 1.5.3 耐热镁合金成形性能和工艺的研究
( v% U* }; l3 B! _ 1.5.4 环保
: S2 y, G# r2 R; D! A) _2 r 参考文献6 u- M& s4 [7 Z) _0 ]% Q& Y
第2章 耐热镁合金理论基础
; p8 y* P* i; U& v+ \5 J 2.1 引言
2 e$ e- q! H/ N) _3 \1 n. E* _ 2.2 镁合金高温塑性变形(蠕变)机理
# {( }, s2 ^- ?% G2 p 2.2.1 蠕变曲线与蠕变速率
( T# M, y* C" S) t) ^9 g 2.2.2 蠕变机制
4 h; F' f5 Q) Y3 K- R$ U6 o 2.2.3 镁及镁合金的高温变形特点与蠕变行为
; E; P3 z( {& s& u `# t 2.3 耐热镁合金相图. M& y9 r9 {2 O w+ R9 |1 G
2.3.1 Mg-RE二元相图2 j& v4 L4 A4 u0 @) S* Q
2.3.2 Mg-RE-X三元相图& P% U; [: t! I: J+ i, _
2.3.3 Mg-碱土相图
' |9 W1 h% {$ S, ^! x- v 2.3.4 其他相图
5 W. s6 e z. Z* V! f6 ^ 2.4 耐热镁合金中的相形成规律与特点
+ y& \4 a6 M5 K0 O3 G3 f! Q 2.4.1 稀土金属在Mg中的固溶度规律
: d: t5 G+ m) S& Z2 U* ` 2.4.2 Mg-RE系统中化合物相的比较" r! ~6 V+ g: o4 D: {: Y
2.4.3 Mg-RE化合物的晶格参数
5 o& C! j1 p4 }$ B3 [4 Z 2.4.4 富Mg相区中无变度平衡特征的规律性变化9 j) c# B' ]5 ]* }" d1 E4 w! l
2.5 镁合金高温强化机制
6 H9 \3 O1 Z8 b1 t, u$ Y8 X 2.5.1 组织强化3 p9 M/ A9 l0 u2 g; q5 [
2.5.2 固溶强化
) Y; x' @! U' d; b! C 2.5.3 析出强化* G% Y0 k$ \, ?# U" l- q
2.5.4 镁基复合材料
t+ n* n; j3 g! U3 r 2.5.5 准晶强化" w& _' e& x+ E
2.6 合金元素对镁合金高温性能的影响
1 `) }8 q$ I) | 2.6.1 稀土元素(RE)的热力学特性/ _: B9 z) k/ m) ^* P" N& m I
2.6.2 耐热镁合金稀土相的结构0 h5 t/ X* ~1 N# e5 ]% ^3 M6 x0 }
2.6.3 稀土镁合金的耐热机理' Q6 T8 s1 R9 v
2.6.4 加入碱土元素提高镁合金耐热性能的机理) c$ S1 F- e' \
2.6.5 其他元素的影响5 f* ?/ c4 S- C! C" e
参考文献/ e1 e( n" B. y5 u# s
第3章 耐热镁合金的分类、牌号及性能
- d- J4 W' E; u+ i 3.1 耐热镁合金的分类与牌号 D" D! F% Z- O5 {
3.1.1 耐热镁合金的分类
, R) C4 o0 {8 |! K 3.1.2 耐热镁合金的牌号3 W. j1 o2 w T- p
3.2 耐热镁合金的性能5 v# M) I8 J/ ~( U: Q5 H& S
3.2.1 室温力学性能, y( l3 Y) H/ |9 K- O
3.2.2 高温力学性能和蠕变性能
" n" T) x, N6 k, f0 d% b: ] 3.2.3 疲劳性能! H w, O- n! I0 n
3.3 稀土对耐热镁合金力学性能的影响) x9 n) H" V* ?/ A- |- }
3.3.1 二元稀土耐热镁合金的力学性能$ |" E+ s# b0 u6 k- I/ C) D
3.3.2 合金元素对稀土耐热镁合金力学性能的影响0 c2 K* u* j+ U* l3 m
参考文献
9 Q9 I) P+ e; P4 Y第4章 耐热镁合金的制备技术
! m& M. Y- p3 y$ e( A# k5 F 4.1 镁合金的熔炼+ B. }' T" f+ S8 y) R1 Z% _7 k
4.1.1 原材料与回炉料9 f( i8 |; c! z
4.1.2 熔炼炉、坩埚和常用熔炼浇注工具
% k# [0 D! L# y) R+ b) |9 _; E: O7 ? 4.1.3 镁合金熔体的保护
* H& }. f" x$ Q0 L 4.1.4 镁合金熔体的净化处理
' W* H% n; i, h 4.2 镁合金的铸造
' C1 ^1 Y2 D$ i' q7 i 4.2.1 砂型铸造
% h% o/ S% ]' [( e F' b 4.2.2 金属型铸造、低压铸造和精密铸造
X3 F$ w/ l z3 R 4.2.3 压铸* y$ m. h! V5 r" N7 Z
4.3 镁合金的注射成形
0 M( E' ^. L- ]+ m- H/ t 4.3.1 触变注射成形机和附加设备
7 V4 b" l c5 p# ]- ~2 o 4.3.2 镁合金注射成形工艺
( Y% Z. L# q5 g" V 4.3.3 镁合金注射成形模& ^( h. A" S$ E( L) T1 N
4.3.4 镁合金注射成形部件的特点
5 C" [ ^* Q t; k& d 4.3.5 镁合金注射成形的缺陷和改良对策' _, y$ P! E6 K U' W" ]
4.3.6 镁合金注射成形新技术! k. k/ i9 F, W+ H
4.4 镁合金的快速凝固和喷射沉积
+ ?- i h, t* |+ z 4.4.1 镁合金的快速凝固方法! N3 p. q R1 @- e" ?, C
4.4.2 快速凝固镁合金的后续成形
6 R3 h! Q+ x0 S' A4 Z 4.4.3 快速凝固耐热镁合金的特征) n: d3 x# \* E
4.4.4 快速凝固耐热镁合金7 a! R6 u- p& p, i, z0 U+ h! @
4.4.5 快速凝固耐热镁合金高温力学性能和蠕变特性# L1 H' @% h1 n }/ Q) E% d/ L
参考文献* D; R* I( z8 |2 q0 z
第5章 镁基复合材料
8 `8 K" Y6 {- i0 {7 T第6章 耐热镁合金的塑性变形
* z( b+ T0 z; U* H, {第7章 耐热镁合金的热处理, w0 B3 p* [8 }# L: o
第8章 耐热镁合金的开发与应用 |
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