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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
镁锂超轻合金
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787030270511
  • 作      者:
    张密林,(??)F. M. Elkin著
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2010
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内容介绍
    镁锂超轻合金在追求轻量化的诸多领域有着广泛的应用前景。《镁锂超轻合金》对镁锂合金的研究历史与现状,镁锂合金相关基础理论和应用,镁锂合金制备、加工、微观组织和结构、表面技术等进行了系统的介绍。全书主要内容包括八章,分别为镁锂合金概论、镁锂合金物理化学基础、典型工业牌号镁锂合金、镁锂合金制备方法、镁锂合金组织与性能、镁锂合金加工与焊接、镁锂合金腐蚀与防护、镁锂合金复合材料。<br>    《镁锂超轻合金》可作为高等院校、研究院所从事材料科学与工程、冶金工程、腐蚀与防护等相关领域的教师、研究工作者、研究生和工程技术人员的参考资料。
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精彩书摘
    阳极氧化处理是镁表面处理的一种有效的途径。镁合金阳极氧化膜具有与基体金属结合力强、电绝缘性好、光学性能优良及耐磨损等优点,同时具有多孔结构,能够按照要求进行着色或封孔处理,并能为进一步涂覆有机涂层,如油漆等提供优良底层。但与铝的阳极氧化相比,镁的阳极氧化工艺相对落后,理论研究有待进一步深人,其技术水平与实际需求之间存在较大差距。另外,镁合金阳极氧化工艺尚需进一步研究与开发,重点是不断提高镁合金阳极氧化涂层的性能、降低成本及扩大镁合金的应用范围。影响镁合金阳极氧化成膜效果的因素包括:电解液组分及其浓度、电参数(电压、电流)类型、幅值及其控制方式、溶液温度、体系pH及处理时间等,其中电解液组分是影响镁合金阳极氧化处理的决定性因素。它直接关系到镁阳极氧化的成败,强烈地影响镁阳极氧化成膜过程及膜层性能。到目前为止,镁阳极氧化所用电解液大致可以分为两类,第一类为以含Cr(Ⅵ)化合物为主要组分的电解液,如欧美Dowl7、Dow9、GEC和Cr-22等传统工艺及日本Mx5、Mx6工业标准所用电解液。第二类是以磷酸盐或氟化物为主要组分的电解液,如HAE及美国一些专利申请所述的电解液。<br>    ……
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目录
序<br>前言<br>第1章 镁锂合金概论<br>1.1 镁锂合金的发展历程<br>1.2 镁锂合金的特点<br>1.3 镁锂合金的应用<br>1.3.1 镁锂合金在航空航天领域的应用<br>1.3.2 镁锂合金在军事领域的应用<br>1.3.3 镁锂合金在民用领域的应用<br>1.3.4 镁锂合金作为化学电源阳极材料<br>1.4 镁锂合金展望<br>参考文献<br>第2章 镁锂合金物理化学基础<br>2.1 镁的性质<br>2.1.1 镁的物理化学性质<br>2.1.2 镁的力学性能<br>2.1.3 化学活性<br>2.1.4 杂质对镁耐腐蚀性的影响<br>2.2 锂的性质及应用<br>2.2.1 锂的性质<br>2.2.2 锂的应用<br>2.3 锂对镁性质的影响<br>2.4 镁锂合金系相图<br>2.4.1 镁锂二元合金相图<br>2.4.2 Mg-Li-Al合金相图<br>2.4.3 Mg-Li-Zn合金相图<br>2.4.4 Mg-Li-Ag合金相图<br>2.4.5 Mg-Li-Cu合金相图<br>2.4.6 Mg-Li-Pb合金相图<br>2.4.7 Mg-Li-Cd合金相图<br>2.4.8 Mg-Li-La合金相图<br>2.4.9 Mg-Li-Ce合金相图<br>2.4.10 Mg-Li-Ga合金相图<br>2.4.11 Mg-Li-Y合金相图<br>2.4.12 Mg-Li-In合金相图<br>2.4.13 Mg-Li-Sn合金相图<br>2.4.14 Mg-Li-T1合金相图<br>2.4.15 其他三元合金相图<br>2.4.16 四元合金相图<br>参考文献<br>第3章 典型工业牌号镁锂合金<br>3.1 MA21和MA18变形合金的组织和性能<br>3.1.1 MA21和MA18合金显微组织<br>3.1.2 MA21和MA18合金的性能<br>3.1.3 工艺对合金结构和性能的影响<br>3.1.4 MA21和MA18变形合金力学性能的稳定性<br>3.2 LA141A合金的组织和性能<br>3.2.1 LA141A合金的力学性能<br>3.2.2 LA141A合金的物理及冶金性能<br>3.2.3 LA141A合金的连接<br>3.2.4 LA141A合金的耐腐蚀性、清洗和表面修饰<br>3.2.5 LA141A合金铸锭及铸件生产<br>3.2.6 LA141A合金的加工和成型<br>参考文献<br>第4章 镁锂合金制备方法<br>4.1 混熔-对掺法制备镁锂合金<br>4.1.1 镁锂合金熔炼<br>4.1.2 合金原料<br>4.1.3 合金废料<br>4.1.4 运输熔体的方法<br>4.1.5 铸锭的净化<br>4.2 熔盐电解法制备镁锂合金<br>4.2.1 阴极合金化法熔盐电解制备镁锂合金<br>4.2.2 阴极合金化法电解制备镁锂合金<br>4.2.3 熔盐体系中共电沉积合金理论<br>4.3 熔盐电解共电沉积镁锂系合金<br>4.3.1 熔盐电解共电沉积镁锂合金<br>4.3.2 镁锂钙合金熔盐电解共电沉积<br>4.3.3 镁锂铝合金熔盐电解共电沉积<br>4.3.4 镁锂锌合金熔盐电解共沉积<br>4.3.5 镁锂稀土合金熔盐电解共沉积<br>参考文献<br>第5章 镁锂合金组织与性能<br>5.1 镁锂合金中的主要合金元素<br>5.2 合金元素对镁锂合金的影响<br>5.2.1 铝元素的影响<br>5.2.2 锌元素的影响<br>5.2.3 硅元素的影响<br>5.2.4 铜元素的影响<br>5.2.5 银元素的影响<br>5.2.6 镉元素的影响<br>5.2.7 锆元素的影响<br>5.2.8 锰元素的影响<br>5.2.9 钙元素的影响<br>5.2.10 稀土元素的影响<br>5.3 典型镁锂合金的组织和性能<br>5.3.1 Mg-5Li-3Al-2Zn-xRE(LAZ532)合金[49]<br>5.3.2 Mg-8Li-IAl-xY(LA81)和Mg-8Li-3Al-xY(LA83)合金[64]<br>5.3.3 Mg-8.5Li-xCe合金[69]<br>5.3.4 Mg-5.6Li-3. 37A1-1.68Zn-1.14Ce合金<br>5.3.5 Mg-5.5Li-3.0Al-1.2Zn-1.0Ce合金<br>5.3.6 Mg-16Li-5Al-xCe合金<br>5.3.7 Mg-SLi-3A1-2Zn-xSn合金<br>5.3.8 LA141-xNd合金[34]<br>5.3.9 Mg-6Li-3Al-xCa合金[78]<br>5.3.10 Mg-SLi-3A1-2Zn-xAg合金[82]<br>5.4 镁锂合金热变形研究<br>5.4.1 不同条件下镁锂合金热变形的真应力—真应变曲线<br>5.4.2 热变形流变应力本构方程<br>5.4.3 能量耗散图<br>5.4.4 热变形后组织分析<br>5.5 含锂的镁基非晶态合金<br>参考文献<br>第6章 镁锂合金加工与焊接<br>6.1 铸造镁锂合金和特种铸件的加工工艺<br>6.1.1 镁锂合金铸造工艺<br>6.1.2 镁锂合金铸锭的性质<br>6.1.3 特种镁锂合金铸件铸造工艺<br>6.2 镁锂合金安全生产的技术要求<br>6.3 镁锂合金元素的毒性<br>6.4 镁锂合金的热处理<br>6.4.1 HMB1合金热处理<br>6.4.2 MA21和HMB2-1合金的热处理<br>6.4.3 MA18合金的热处理<br>6.5 镁锂合金的机械加工<br>6.5.1 变形镁锂合金HMB2的高温热机械加工<br>6.5.2 镁锂合金机械加工时的注意事项<br>6.6 镁锂合金的焊接<br>6.6.1 合金焊接前表面处理<br>6.6.2 氩弧焊工艺<br>6.6.3 合金的焊接性<br>6.6.4 搅拌摩擦焊<br>6.6.5 不同锂含量镁锂合金焊接<br>6.6.6 镁锂合金与异种材料连接<br>参考文献<br>第7章 镁锂合金腐蚀与防护<br>7.1 镁锂合金的腐蚀<br>7.1.1 合金化元素对镁锂合金耐蚀性的影响<br>7.1.2 α相镁锂合金的腐蚀性能<br>7.1.3 α+β双相镁锂合金的腐蚀性<br>7.1.4 日相镁锂合金的腐蚀性<br>7.2 镁锂合金表面防护<br>7.2.1 镁锂合金表面化学镀<br>7.2.2 镁锂合金表面化学转化膜<br>7.2.3 镁锂合金表面阳极氧化<br>7.2.4 镁锂合金表面微弧氧化<br>7.2.5 镁锂合金表面有杉卜尤机杂化涂层<br>7.2.6 镁锂合金表面疏水涂层<br>7.2.7 在镁锂合金表面自组装热压分子筛膜<br>7.2.8 聚苯胺-环氧涂层<br>参考文献<br>第8章 镁锂合金复合材料<br>8.1 复合材料简介[1,2]<br>8.2 镁锂基复合材料的制造方法<br>8.2.1 浸渗法<br>8.2.2 粉末冶金法<br>8.2.3 薄膜冶金法<br>8.2.4 搅拌铸造法<br>8.2.5 原位合成法<br>8.3 镁锂基复合材料的界面<br>8.4 镁锂基复合材料的基体和增强体<br>8.4.1 基体合金<br>8.4.2 常用增强体<br>8.5 YAl2颗粒增强镁锂复合材料<br>8.5.1 YAl2颗粒增强Mg-14Li-1Al合金基复合材料<br>8.5.2 YAl2颗粒增强Mg-12Li复合材料<br>8.6 MgO/Mg2Si增强镁锂基复合材料<br>8.6.1 复合材料显微组织<br>8.6.2 MgO粒子形貌<br>8.6.3 M82Si粒子形貌<br>8.7 MgO颗粒增强镁锂基复合材料<br>8.7.1 反应热力学讨论与组织分析<br>8.7.2 Mg-6Li-5B2O3反应动力学研究<br>8.8 Al2O3纤维增强镁锂基复合材料<br>8.9 SiC纤维增强镁锂基复合材料<br>参考文献
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