mgzny合金中的准晶相及准晶增强镁合金

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时间:2019-02-28

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1、摘要镁合金是工业应用中最轻的结构金属材料之一,具有较高的强度,其比钢度与铝合金相当。镁合金具有优异的工艺性能、较好的耐腐蚀性能、良好的导热、减振及电磁屏蔽性和可回收性,被认为目前最具发展前途的金属材料。然而,镁合金的不足之处是室温强度不高和高温强度偏低。因此,开发新型高强度镁合金已成为镁合金研究中的重点。准晶具有特殊的物理一化学性能。其中准晶的高硬度使其特别适合于作为韧性苯体材料中的强化相,如果使一定尺度准晶颗粒均匀分布在镁基体中,则有可能制备出准晶增强高强度镁合金材料,从而拓展了镁合金的应用领域。Mg—Zn—Y三元合金中准晶形成能力较强,而且通过普通铸造方法就可得到大体积分

2、数稳定准晶,这为准晶增强镁基合金的开发提供了途径。本论文主要内容包括Mg—Zn.Y三元合金中稳定准晶的制各、鉴定,以及采用熔体混溶法制备准晶增强镁合金。本文的主要研究结果如下:1、x射线衍射和透射电镜分析结果表明铸态Mg.Zn-Y系合金中存在稳定的二十面体准晶。其成分近似为M929Zn63Y8。2、MgsoZnsoYlo三元合金凝固过程中准晶相是由初生相和液相发生包晶反应生成的。初生相近似成分为Mgl632ZnTo60Y1308,其形成温度为723"(2,生成准晶相的包晶反应温度为648℃。3、Mg-Zn.Y系合金铸态组织中准晶相呈现花瓣状或多边形形貌,此外准晶相花瓣形貌存在

3、多样性,从扫描电镜图片中可以观察到6瓣,5瓣状花瓣。决定准晶相生长形貌的决定因素是其特殊的准周期结构。4、合金成分和冷却速率显著影响准晶相生长形貌。当准晶合金凝固过程中形成的低温相越多(主要为M93Zn7相),凝固时间越长时,准晶相长时间熟化使准晶花瓣端部分又和花瓣脱落,脱落准晶游离到低温相中最后在界面能的作用下形成多边形状。5、采用熔体混溶法向AZ91合金引入Mg.Zn.Y准晶合金后其混溶组织发生了较大变化。主要组成相有旺一Mg,M92Zn,A13Zn4Ys相。混溶后合金铸态抗拉强度最大达到228MPa,比铸态AZ91强度性能明显提高。关键词:镁合金;二十面体稳定准晶;合金

4、成分;冷却速率;准晶增强UABSTRACTABSTRACTMagnesiumalloyisoneofthelightestmaterialsamongtheindustryapplicationalloys.Magnesiumalloyshavegoodstrength,particularly,whichspecificstrengtharenearlyequaltothatofaluminiumalloys.Withgoodprocessingproperty,corrosionresistance,wellheatconductivity,dampingandelect

5、romagnetsimshieldproperties,Magnesiumalloysarewildlyconsideredtobetheadvancedindustryalloyinfuture.However,thedisadvantageofmagnesiumalloysarelowroomtemperaturestrengthandpoorelevatedtemperaturestrength,thus,manyworkersatpresenthavefocusedondevelopmentofhighstrengthmagnesiumalloys,Quasicrys

6、talhashighhardnessandtheYoung’smodulus.Sinceithasbeendiscoveredat1984,itkeepsconstantlyrelationwiththealloystrength.Ifdistributingstablequasicrystalparticleswithappropriatedimensionhomogeneouslyinmagnesiummatrix,high—strengthmagnesiumalloycanbeproduced.ThestableicosahedralquasicrystalinMg·Z

7、n—YsystemalloywasfistdiscoveredbyLuoin1993.Later,theresearcherfoundthatthequasierystalhasgoodpotentialformativeabilityanditcanbeformedatawidecomponentrangeatalargevolumefractioninMg-Zn—Ysystemalloy.Thisalloysystemprovideabrightwayforproducingquasicrystal

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