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大观区便宜高强镁合金材料供应高强镁合金材料

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传统压铸获得AZ91D和AZ91D-1.11Nd两种合金试样,采用光学金相显微镜、扫描电子显微镜和X 射线衍射仪分析了压铸态微观组织和相组成,并测试了其拉伸力学性能、硬度、导热性能和流动性能。结果表明,在AZ91D合金中添加1.11%Nd后,压铸态晶粒有所细化,形成较多弥散分布的细小颗粒状Al2Nd和少量针状Al11Nd3,原有的半连续网状分布的β-Mg17Al12数量有所减少。压铸态AZ91D-1.11Nd合金呈现良好的综合性能,室温抗拉强度、伸长率和热导率分别为272 MPa、12.0%和69.5 W/(m·K),与AZ91D合金相比分别提高14%、和14%;同时呈现与AZ91D合金相当的铸造工艺性能,流动长度达到1 161 mm。

高强度、高韧性镁合金是今后研究的热点。为了提高镁合金的力学性能,包括合金化、变形和热处理,人们已经进行了数十年的系统研究。稀土合金化是提高镁合金强度常用的方法,其强化机制为析出硬化强化和固溶强化。然而,典型的高强度镁合金具有较高的稀土(RE)添加量(RE> wt%)。例如,Li等开发了一种屈服强度(YS)为470 MPa,伸长率为4.5%的高强度Mg-13Gd合金。Yu等人提到Mg-11.7Gd-4.9Y-0.3Zr合金,在所有Mg-RE合金中屈服强度高(500 MPa),但伸长率仅为2.5%。这些合金强度高,塑性低,稀土含量高,成本高。低合金化条件下的镁合金是目前研究领域的热点。Mg-Zn-Mn-Sn合金以其较高的抗拉强度和较低的生产成本在该领域引起了广泛的关注。Chen等人通过添加Sn对Mg-Zn-Mn-Ca合金的力学行为进行了研究,得到了抗拉强度为332 MPa,伸长率为10.0%的高强度高塑性合金。Zhao等人报道了Mg-Zn-Mn-Sn-Gd合金在强度和塑性之间的良好平衡。尽管如此,由于稀土元素的加入,在凝固过程中形成了高熔点的金属间化合物MgSnRE相,其尺寸普遍较粗且难以控制,严重影响了合金的性能。

研究者通过掺杂相邻RE元素调节RE第二相的新思路,通过添加不同含量的Dy元素对MgSnGd相进行了修饰。结果表明,Dy能有效改善MgSnGd晶粒的形貌和分布,减小α-Mg基体的尺寸,从而开发出综合力学性能优良的新型Mg-8Zn-1Mn-3Sn-Gd-Dy (ZMT813-Gd-Dy)合金。据目前所知,还没有关于Dy改性MgSnGd颗粒的报道。研究者通过扫描电镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)、场发射电子探针(EPMA)、透射电镜(TEM)和力学试验,系统研究了MgSnGd第二相调控机制及其对挤压态合金动态再结晶(DRX)行为的影响。此外,研究者还详细讨论了MgSnGd相的Dy改性机理及其对铸态和挤压态ZMT813-1.2Gd合金组织和力学性能的影响。

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