【摘 要】
:
镁合金具有密度低、易于加工成型、易于回收、比强度和比刚度高等优点在汽车、航天航空和电子领域具有广阔的应用前景,但是由于其绝对强度低和塑性差等关键问题一直制约着其实际工程应用。近年来,含长周期堆垛有序结构(LPSO)的Mg-Zn-Y系镁合金得到人们的关注,此类合金具有良好的耐热性、高的抗拉强度和塑性。但是,大量LPSO相的获得需要高的Y/Zn原子比即需要添加大量的稀土Y,这必将引起成本上升,所以在较
论文部分内容阅读
镁合金具有密度低、易于加工成型、易于回收、比强度和比刚度高等优点在汽车、航天航空和电子领域具有广阔的应用前景,但是由于其绝对强度低和塑性差等关键问题一直制约着其实际工程应用。近年来,含长周期堆垛有序结构(LPSO)的Mg-Zn-Y系镁合金得到人们的关注,此类合金具有良好的耐热性、高的抗拉强度和塑性。但是,大量LPSO相的获得需要高的Y/Zn原子比即需要添加大量的稀土Y,这必将引起成本上升,所以在较低Y/Zn比的基础上试图添加低成本元素获得高性能镁合金是本文拟解决的关键问题之一。本文以Mg94Zn2.5Y2.5Mn1合金为基础制备含不同Cd的合金并对其显微组织和力学性能进行研究。首先,采用常规铸造制备出Mg-Zn-Y-Mn-(Cd)合金并探讨元素Cd在合金体系中的作用。分析电磁搅拌工艺、固溶处理及挤压处理对含Cd镁合金组织和性能的影响。通过正挤压工艺获得高性能镁合金,探讨温度对挤压微观组织、动态再结晶及性能的影响。本文首次阐述了合金的凝固过程及第二相生长模式转变规律,并探讨了动态再结晶机理和强化机理。本文为制备高强度镁合金提供了思路。研究结果如下:(1)铸态合金主要由?-Mg、W相(Mg3Zn3Y2)和18R-LPSO相(Mg12Zn1Y1)构成,适量Cd的添加能够有效细化合金组织,同时促进18R-LPSO相的形成和抑制W相的析出,在凝固过程中合金第二相生长模式由共生生长模式转变离异生长模式。并使合金获得了优异的力学性能。(2)在固溶过程中,部分18R-LPSO相溶解、W相发生球化以及细条状14H-LPSO相从镁基体中析出。固溶处理可以提高合金强度和塑性,为后期挤压变形做了组织准备。(3)电磁搅拌使合金元素分布更加均匀,能够细化晶粒和促进18R-LPSO相的生成。电磁搅拌后的合金固溶处理达到理想组织的时间明显缩短,使合金提前达到固溶处理效果。(4)正挤压使Mg-Zn-Y-Mn-(Cd)合金获得了优异的力学性能。在挤压过程中会产生大量的动态再结晶,动态再结晶体积分数和晶粒尺寸决定了合金的力学性能。
其他文献
犯罪作为一种社会现象,与人类社会相伴而行。犯罪是刑法的原因,刑法是犯罪的结果。20世纪70年代以来,世界各国都在不断进行刑罚制度的改革和创新,社区矫正是在这一背景下诞生
伪满时期,日伪统治者为了镇压东北人民风起云涌的抗日武装活动,稳定和加强其在东北的殖民统治地位,恢复了残酷的封建式的保甲制度。保甲制度作为日伪各项殖民统治政策的基础,对于
镁合金具有比重轻,比强度高、阻尼性、减震性及切削加工性、导热性好,电磁屏蔽能力强,易于回收等一系列优点,受到人们的极大关注,被誉为“21世纪的绿色工程金属结构材料”。
本文基于我国民营企业人力资源管理发展的现状,采取文献阅读和资料分析的方法,从人力资源体系构建、招聘配置优化、员工培训开发和绩效体系健全四个方面,揭示我国民营企业人
能源是支撑人类社会生存和发展的动力与基石,随着人类社会的不断进步与发展,人类对能源的开发和利用也越来越广泛。自十九世纪产业革命以来,世界能源的消耗速度急剧增加。煤
<正>骨痿与骨痹自古以来就是临床上的常见病和多发病,骨痿以肢体软弱无力痿废不用为主证,骨痹以疼痛或者麻木不仁为主证。二证有不同的病因病机,疾病发展过程又存在诸多联系
现代交通运输业在不断地飞速发展,使得机动车辆成了人们出行的首要选择,是人们出行的最主要交通工具。在企事业单位中,机动车辆也是老板员工们的主要出行选择,企事业单位在对
高管人员股权激励计划对企业创新活动的推动作用是当前战略管理领域的一个主要问题。基于财务灵活性的视角寻找中心城市和远离中心城市的上市公司在CTO股权激励与创新投入间
实验以早熟马铃薯品种费乌瑞它(Favorita)和中熟品种夏波蒂(Shepody)的脱毒试管苗为材料,诱导结薯,研究离体块茎在休眠与萌芽过程中不同时期的内源激素GA3,KT,IAA和ABA含量的
索引结构的优劣对RDBMS的查询速度起着至关重要的作用,目前比较成熟的组织索引的数据结构有Hash表和B-Tree结构。基于Hash表给出了一种RDBMS索引以及存储结构的详细设计方案