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发表于 2008-7-13 16:43:21
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【作 者】陈振华 [同作者作品]
# ]7 }) h1 {3 j$ B【出 版 社】 化学工业出版社 【书 号】 9787502595494
' I& W; _; C) v- d$ F【出版日期】 2007 年1月 【开 本】 16开 【版 次】1-1 $ Q$ a1 j3 s8 [0 r
【目录信息】
- w! V, ~' V/ {第1章 耐热镁合金概论
7 c+ L& q0 _; Q6 U 1.1 耐热镁合金的发展历史
S1 j- e! A$ J 1.2 耐热镁合金的研究现状
) b" e0 X4 ?# @; G5 _ 1.2.1 耐热镁合金的制备与塑性变形; n9 S* l# d) }+ s
1.2.2 耐热镁合金的热处理
! v3 b k: s9 B U6 X) w% W 1.3 耐热镁合金的设计与开发( Y( Q0 J: p, P! U4 w
1.3.1 耐热镁合金设计与开发的一般原则
7 ]5 s# ~5 z n% d3 | 1.3.2 耐热镁合金系
# Z" P3 }8 g8 }8 L0 c5 R" C 1.4 耐热镁合金的应用/ i. a: _* b$ U9 Y+ r1 d5 N
1.4.1 耐热镁合金在汽车行业的应用0 \0 x8 r; ?$ n4 R# `
1.4.2 耐热镁合金在动力系统领域的应用
; ~5 h9 D. E# U8 R' J 1.4.3 耐热镁合金在航空航天及军事领域的应用3 L6 g! L! |( J! B4 V
1.4.4 耐热镁合金在其他行业中的应用! a! r, N. E/ k, x2 V& I+ t
1.5 耐热镁合金的发展趋势
$ ?8 ]& G) `2 U! r 1.5.1 耐热镁合金的理论研究
- f) f3 Q- b6 O9 R4 N 1.5.2 提高耐热镁合金性能,拓展耐热镁合金应用领域4 L, `! }1 ~2 |) q
1.5.3 耐热镁合金成形性能和工艺的研究) P0 @- @: m' t' c" F
1.5.4 环保. k& Y8 ~5 J- I$ V" a& n
参考文献/ U% C* `+ E6 D& L! [0 o% @
第2章 耐热镁合金理论基础
& d! }( A9 G5 X: ?: l 2.1 引言
1 ]! l G; l4 R1 R8 | 2.2 镁合金高温塑性变形(蠕变)机理
* z8 T2 l6 B7 Y2 ^. x$ ?% h 2.2.1 蠕变曲线与蠕变速率8 K. ?/ B2 @% S1 v; i' L
2.2.2 蠕变机制4 S" g# L- F8 A* i) F+ o
2.2.3 镁及镁合金的高温变形特点与蠕变行为
8 V3 h9 `. N% n, O y" \ 2.3 耐热镁合金相图/ n# O8 X( f8 `% [( T( n d
2.3.1 Mg-RE二元相图
1 }, x- y% {: |/ H" P7 n 2.3.2 Mg-RE-X三元相图, K/ I% Z+ F( Y5 K+ V3 U
2.3.3 Mg-碱土相图0 S0 D. q% u; r0 L! O- o' |
2.3.4 其他相图
1 H* y! A; h4 [ 2.4 耐热镁合金中的相形成规律与特点9 e" ^( g* ~% r
2.4.1 稀土金属在Mg中的固溶度规律, ]8 S7 E3 I3 U, W" Z$ a
2.4.2 Mg-RE系统中化合物相的比较
( s' X+ o0 k; c* Y 2.4.3 Mg-RE化合物的晶格参数! o4 `6 Y5 i; l
2.4.4 富Mg相区中无变度平衡特征的规律性变化2 J# D' K! Q2 L2 J$ O: k
2.5 镁合金高温强化机制% z: y) |* X4 Z& I8 ^3 I$ R2 l
2.5.1 组织强化
/ |/ Q& d; O& X4 A0 ^7 m1 ]) @ 2.5.2 固溶强化
3 I* R0 K' N2 V; G4 Z# _" Z 2.5.3 析出强化+ d# T* O0 `3 f- K+ E
2.5.4 镁基复合材料
' q6 X& H, [& } Z( e; C. U/ J 2.5.5 准晶强化
1 [0 u) p" K4 K3 U7 u# r 2.6 合金元素对镁合金高温性能的影响
, t7 U: Y" d! ~3 L9 Z8 t 2.6.1 稀土元素(RE)的热力学特性
' D/ Z. D! ?$ P7 d3 A9 t 2.6.2 耐热镁合金稀土相的结构! u v9 b1 ~8 ^
2.6.3 稀土镁合金的耐热机理5 e, J s' m. C9 H9 k( W! k( r1 H
2.6.4 加入碱土元素提高镁合金耐热性能的机理
i4 m6 z1 @. C+ P3 \3 N+ d1 a2 y 2.6.5 其他元素的影响( y8 `5 R( t; `. @# C* T" J
参考文献
$ n6 \) w9 ]7 @第3章 耐热镁合金的分类、牌号及性能
- E* ] W! ~$ ~: M 3.1 耐热镁合金的分类与牌号
: I7 f8 A3 d; j I; ^ 3.1.1 耐热镁合金的分类
, I z; o D4 _1 _) F 3.1.2 耐热镁合金的牌号( t7 L( h! r/ d$ G
3.2 耐热镁合金的性能
4 w1 s8 a, W. Z+ P 3.2.1 室温力学性能
" m7 B2 M9 i) [* d 3.2.2 高温力学性能和蠕变性能4 h0 l! _, }. Z) C5 v
3.2.3 疲劳性能8 u+ l% C# E1 x9 C2 c: T
3.3 稀土对耐热镁合金力学性能的影响- ? M- i1 T& t9 u
3.3.1 二元稀土耐热镁合金的力学性能. k; P, V3 Y4 G; U! R" C
3.3.2 合金元素对稀土耐热镁合金力学性能的影响
$ W4 Q6 \& a) P9 x2 L' u. I 参考文献: B8 X1 T+ o F$ X, g
第4章 耐热镁合金的制备技术
0 ^. T# \, u3 s 4.1 镁合金的熔炼1 a- u. H! Q3 s: l& x: L4 ^
4.1.1 原材料与回炉料
7 m! e& w3 b7 S" U6 ~0 K0 ? 4.1.2 熔炼炉、坩埚和常用熔炼浇注工具
# l; ?5 l9 q) T9 O+ ] 4.1.3 镁合金熔体的保护
& D* b6 Y' ~1 V2 b) d9 F 4.1.4 镁合金熔体的净化处理/ B. t8 a6 d9 m! N, S y: w$ n4 x0 m/ `
4.2 镁合金的铸造% c% C" M9 |$ v P( v
4.2.1 砂型铸造: l. L1 L2 @$ A
4.2.2 金属型铸造、低压铸造和精密铸造
8 m; J' _- t* v, N, d 4.2.3 压铸. q' h1 x: |& y) ?2 `
4.3 镁合金的注射成形1 ]4 C9 ^! A4 X* D7 W' G
4.3.1 触变注射成形机和附加设备8 c2 W5 e$ w9 O+ d s
4.3.2 镁合金注射成形工艺
5 P+ j! ]3 M( ` 4.3.3 镁合金注射成形模
, c* a1 @9 p* }0 y 4.3.4 镁合金注射成形部件的特点
' c e9 k- d V8 R# ~3 Q- M 4.3.5 镁合金注射成形的缺陷和改良对策
2 S( \$ R/ X: o! b8 u9 d 4.3.6 镁合金注射成形新技术0 w" F- O4 k7 P9 d& P5 A
4.4 镁合金的快速凝固和喷射沉积
2 Y. A3 L- X- D/ B T& d 4.4.1 镁合金的快速凝固方法) Q8 B) J5 u+ U P, j' ?
4.4.2 快速凝固镁合金的后续成形4 P# E8 x# i, x) N6 _# s
4.4.3 快速凝固耐热镁合金的特征
- g$ z- A) ~ [" x3 p+ \ 4.4.4 快速凝固耐热镁合金
7 E6 l' Y1 m. \) X 4.4.5 快速凝固耐热镁合金高温力学性能和蠕变特性
9 B* x6 m- O. D) u 参考文献
4 p* C3 q' O( y$ |' J第5章 镁基复合材料/ Y" J. X1 F/ _. t" l* S7 D( |
第6章 耐热镁合金的塑性变形
$ ~7 P& |* a4 I& P; X5 x# |9 ?第7章 耐热镁合金的热处理
& ?5 y$ p; a6 U ]第8章 耐热镁合金的开发与应用 |
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