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Nd元素可显著花纹铝板增强析出强化效果
点击次数:2540          更新时间:2019/7/22     发布人:admin

引起国内外越来越多的重视,Nd元素可显著花纹铝板增强析出强化效果 Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板微观组织演变及力学性能研究 镁稀土花纹铝板因其比强度高、耐腐蚀性能和生物相容性优良.但现有的高强镁稀土花纹铝板大都采用价格昂贵的重稀土元素作为主要强化元素,大大提高了这类花纹铝板的成本。为拓展镁稀土花纹铝板应用领域,急需开发一种低成本高性能的镁稀土花纹铝板。本文提出采用价格较低的轻稀土元素Nd和Sm联合强化镁花纹铝板的新思路,同时配合少量的Zn和Zr元素进一步改善组织。目前,基于混合轻稀土的镁花纹铝板研究尚处于起步阶段,Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板的微观组织及力学性能尚不清楚。因此,本文系统开展了Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板成分优化,深入研究了花纹铝板在固溶和时效过程组织演变,考察了正向挤压联合等通道转角挤压及其随后时效处理对花纹铝板组织和力学性能影响。为优化Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板成分,依据本课题组前期大量的相关研究工作,已确定的SmZnZr元素的最佳含量的基础上,系统研究了稀土元素Nd对Mg-xNd-2.0Sm-0.4Zn-0.4Zr0≤x≤2.5花纹铝板铸态、固溶态和时效态的组织和性能的影响,揭示了花纹铝板的断裂机制。结果表明:铸态花纹铝板主要由α-Mg晶粒和共晶β相组成,β相主要呈网状分布在晶界附近。铸态花纹铝板经固溶处理后,β相溶解于α-Mg基体中,形成过饱和固溶体,经随后的时效处理,α-Mg基体中形成大量的GP区、β′相和β1相,片状β′相和β1相的惯析面主要为棱柱面。

 Nd元素可显著增强析出强化效果,Nd元素含量为2.0wt.%时,时效态花纹铝板可获得较高的强度,屈服强度和抗拉强度分别为154MPa和261MPa,延伸率为5.8%铸态花纹铝板经固溶处理和时效处理后的拉伸断裂行为由沿晶断裂向穿晶断裂转变。花纹铝板成分优化的基础上,通过调控固溶温度和时间,考察了固溶温度和时间对Mg-2.0Nd-2.0Sm-0.4Zn-0.4Zr花纹铝板组织和性能的影响。结果表明:随着固溶温度的增加和固溶时间的延长,花纹铝板的晶粒尺寸逐渐增大,β相逐渐减少,强度先升高后降低,当固溶温度高于515℃且固溶时间超过8h,β相基本分解。确定了花纹铝板的最佳固溶处理工艺为515℃×8h基于优化的固溶处理工艺,进一步研究了时效温度和时间对Mg-2.0Nd-2.0Sm-0.4Zn-0.4Zr花纹铝板组织和性能的影响。结果表明:随着时效温度的逐渐增加,β′相和β1相的尺寸逐渐增大,当时效温度过高,析出物的密度明显降低。合金管的强度随时效温度的升高,先升高后降低,延伸率与强度的变化相反。随着时效时间的延长,花纹铝板依次经历初始欠时效、半峰时效、峰时效和过时效阶段。欠时效阶段随时效时间的延长β′相和β1相的尺寸和密度逐渐增大,峰时效阶段β′相和β1相的密度最高,过时效阶段β1相显著粗化且密度降低。首次发现时效态花纹铝板中存在基于纳米粒子和粗大片状β1相的棋盘形双相共构析出物。花纹铝板经190℃×18h时效处理后可获得较高的强度,屈服强度和抗拉强度分别为152MPa和266MPa,延伸率为6.1%为缩短Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板的时效处理时间,时效前对固溶态花纹铝板进行冷压缩预变形处理。结果表明:花纹铝板的硬度达到峰值所需时效时间仅为10h,时效时间缩短近一半,且硬度峰值更高。发现预变形花纹铝板存在新型基面析出物βB′相,基于基面析出的βB′相及棱柱面析出的β′相所共同形成的封闭结构,可显著增强时效强化效应。利用HA A DF-STEM等分析测试技术,确定Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板的时效序列为:SSSSGP区→β′相→β1相→β相,析出物主要以与基体结构相似度逐步降低的顺序析出,析出物与基体的共格关系和位向关系随析出物的转变逐渐减弱。采用正向挤压联合等通道转角挤压技术制备了高性能Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板。结果表明:随着Nd元素含量的增加,挤压态花纹铝板的晶粒尺寸逐渐减小,强度逐渐提高,延伸率逐渐降低。挤压态花纹铝板经190℃×18h时效处理后,析出了大量的析出物,且随着Nd元素含量的增加,析出物数量逐渐增加,强度逐渐升高,塑性逐渐降低。Nd元素含量达到2.0wt.%时强度较高,屈服强度和抗拉强度分别为187MPa和315MPa,延伸率为8.5%综上,本文设计并制备了低成本高性能Mg-Nd-Sm-Zn-Zr花纹铝板,系统研究了花纹铝板的组织演变和力学性能。开发的铸态和固溶态花纹铝板具有中等强度和塑性,可广泛应用于汽车、3C等领域;经时效处理的花纹铝板具有较高的强度,航空等轻量化领域具有广阔的应用前景;采用正向挤压联合等通道转角挤压技术制备的高强度、高塑性的花纹铝板,医疗等领域的应用潜力巨大。因此,该研究为扩大镁稀土花纹铝板的应用,提供学术理论依据,具有重要的应用价值。

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