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郑州镁合金WE54价格

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WE54(Mg-5.4Y-2.3Nd-1.6Gd-0.5Zr)镁合金试样在铸态、T4和T6状态下,呈现出不同的显微组织形貌特征和微区化学成分,而且力学性能也随着处理工艺的不同而发生变化。采用金相显微镜、大功率X射线衍射仪、高分辨场发射扫描电镜及能谱仪分析研究了WE54合金的微观组织形貌、析出相以及微区化学成分的变化。结果表明,WE54合金在铸造状态下,Mg12Nd和Mg24Y5两种新相沿着晶界析出,呈现出网状结构,稀土Gd完全固溶在基体之中,在晶内和晶界析出物的微区化学成分分析中没有发现Gd;经过固溶处理后,铸态时沿晶界分布的大块析出物几乎全部固溶于基体Mg之中,力学性能有所提高;经过人工时效后,晶内析出大量细小的新相。经过对比试样沿横向和纵向析出相的特点,确定该析出相为片状结构。析出相沿3个方向排列分布,而且3个方向之间夹角互成120°,呈现出严格的位向关系,合金的强度进一步得到提高,但伸长率有所降低。

镁合金WE54由于本身原子间结合力较低导致其强度较低,而其在热处理过程中无法相变,同时其晶体结构导致其滑移系少造成其塑性较差,这就使得相变强化和加工硬化手段在镁合金当中无法像在钢铁和铝合金当中一样占 有重要地位。细晶强化虽然对镁合金效果很好,但尚未找到成本合适的镁合金普适细化剂,而用塑性变形手段细化晶粒不仅对材料的可加工性有一定要求,而且工件尺寸和成本都有限制。在镁合金当中尤其是在未变形镁合金中,第二相强化的作用重大。

试验所用镁合金铸锭通过金属型铸造制备。表1所示为铸造合金的化学成分,其中WE54合金在熔炼过程中利用Mg-Zr中间合金对其进行变质处理,而WE54-0Zr合金在熔炼过程中未进行任何变质处理。热分析试验所用的试样为Φ30 mm×60 mm的圆柱形,在铸锭上用电火花线切割获得,试样表面用金相砂纸打磨至表面光亮

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