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淮北镁合金棒WE43价格

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通过实验室小批量试验到中试、终实现大批量生产,解决了WE43合金半连续铸棒缺陷多、内应力大、轧制过程中容易开裂,中厚板以及薄板成品力学性能不足的一系列生产技术难题,终形成镁稀土合金的全流程生产能力,相比于真空熔炼,这种半连续铸造的方式大大提高了镁稀土合金的生产效率。

WE43镁合金经520 ℃×8 h固溶处理后的显微组织。可以看出,固溶处理后,共晶相的数量和形态发生了明显的变化,枝晶偏析基本消除,晶界上仍有少量未溶的第二相。这是由于温度越高,稀土元素在镁合金中的固溶度越大,通过长时间的保温,稀土化合物逐渐固溶回基体,快速冷却保留了固溶态的组织

WE43耐热稀土镁合金在250 ℃×18 h时效后,进入了过时效阶段。在时效初期,固溶体过饱和度较大,溶质原子析出速度较快[11-12]。随着沉淀相析出的数量增加,其间距减小,位错的运动要有足够的能量才能从沉淀相的粒子上切过向前运动,使得合金的硬度不断地提高,从而合金的硬度迅速达到了峰值。但随着时效时间的增加,沉淀相的粒子不断地长大,其间距逐渐增大,而此时的位错将以绕过沉淀相粒子的机制向前运动,并在沉淀相的周围留下位错网,从而合金开始软化导致合金硬度降低。综上所述,WE43耐热稀土镁合金在250 ℃×16 h的时效后,可获得佳的强化效果。

WE43耐热稀土镁合金在520 ℃×8 h固溶后,时效温度为250 ℃,时间为12、16和18 h下的抗拉强度和伸长率曲线,可以看到固溶处理后WE43稀土镁合金的抗拉强度为162.59 MPa左右,断后伸长率约为5.0%;而经过时效处理后,其抗拉强度明显增加,断后伸长率在4%左右。Mg-Y二元合金在567 ℃时发生共晶反应:L→α-Mg+Mg24Y5。Mg24Y5是面心立方晶格,且晶格常数a=1.125 nm;在567 ℃时,Y在Mg中的大溶解度为12.6%,且随着温度的下降溶解度降低,所以Mg-Y合金具有明显的时效硬化特性

WE43稀土镁合金在时效处理后,由于先前的520 ℃固溶处理8 h使得Y、Nd溶入镁基体中形成镁基固溶体,从而导致晶格发生畸变,位错运动的阻力增加,产生固溶强化的作用,合金强度提高。同时,第二相(硬脆相)的部分溶入镁基体使得第二相减少,合金的塑性提高;由于Y、Nd在镁的基体中的固溶度分别为12.6% 和3.6%,并且随着温度的降低其溶解度急剧减少,所以WE43镁合金在时效后具有明显的时效强化特性,时效析出的细小弥散第二相可以有效的钉扎晶界,抑制晶界滑移,阻碍位错运动,产生弥散强化的作用,使得基体强化,从而时效后合金整体的强度增加、塑性降低

1) WE43稀土镁合金铸态组织为等轴状晶粒,比较均匀,平均晶粒尺寸为40 μm。铸造冷却凝固的过程中,在晶界处形成了离异共晶组织。

2) 经520 ℃×8 h固溶处理后的组织,共晶相的数量和形态发生了明显的变化,枝晶偏析基本消除。230 ℃×8 h时效后稀土第二相的数量增加,并且在晶粒内部析出了点状稀土相。

3) 经过250 ℃×16 h的时效后,合金的硬度达到峰值,随着时效时间的继续延长,合金的硬度下降。

4) 固溶处理后WE43稀土镁合金的抗拉强度为162.59 MPa左右,断后伸长率约为5.0%;而经过250 ℃时效处理后,其抗拉强度增大,断后伸长率在4%左右。

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