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文檔簡介
1、本文研究Zn和Ce含量對Mg-Zn-Mn-Ce合金組織和性能的影響,利用合金熔煉和擠壓等中試試驗獲取不同Zn含量(1.0%、1.5%、2.0%、2.5%)、Ce含量(0.1%、0.7%)的鑄態(tài)及擠壓態(tài)合金,通過光學(xué)顯微鏡(OM)、掃描電子顯微鏡(SEM)觀察及定量金相分析,以及XRF、DSC、XRD、顯微硬度、室溫拉伸等檢測手段,研究了Zn含量的微量變化對Mg-xZn-Mn-0.5Ce合金的微觀組織和力學(xué)性能的影響規(guī)律及機理,對比分析了
2、Ce含量不同的Mg-2Zn-Mn-0.1Ce合金和 Mg-2Zn-Mn-0.7Ce合金經(jīng)不同溫度擠壓后組織和性能的變化規(guī)律,從而優(yōu)化了該合金成分和熱擠壓溫度參數(shù)。論文研究得到以下主要結(jié)果:
(1)隨著Zn含量的增多,擠壓態(tài)Mg-(1.0~2.5)Zn-Mn-0.5Ce合金中再結(jié)晶晶粒的平均尺寸由3.8μm到3.0μm逐漸減小,減小幅度較小;未再結(jié)晶組織所占的比例逐漸增大,組織的均勻性下降;合金中的第二相種類沒有發(fā)生變化,但數(shù)量
3、逐漸增多,在擠壓過程當(dāng)中,合金中的第二相被壓碎并沿擠壓方向(ED)分布。
(2)隨著Zn含量的增加,擠壓態(tài)Mg-(1.0~2.5)Zn-Mn-0.5Ce合金的屈服強度、抗拉強度都呈小幅度升高的趨勢,延伸率先升高后降低。Zn含量為1.5%時,合金的綜合力學(xué)性能最優(yōu):屈服強度達到243.1MPa,抗拉強度達到287.3MPa,延伸率達到18.1%。
(3)Ce含量不同的1#(Mg-2Zn-Mn-0.1Ce)合金和和7#(
4、Mg-2Zn-Mn-0.7Ce)合金,不同擠壓溫度擠壓后的平均晶粒尺寸都小于5μm。在相同的擠壓溫度下,7#合金的熱變形細化效果優(yōu)于1#合金。隨著擠壓溫度的升高,兩種合金的平均晶粒尺寸都呈小幅度增大的趨勢,在340℃時,1#合金的晶粒尺寸僅為1.6μm,擠壓溫度升高到430℃時,該合金的晶粒已長大到3.9μm;7#合金的晶粒尺寸則從1.3μm長大到2.9μm。隨著擠壓溫度的升高,擠壓態(tài)合金中的未再結(jié)晶組織的比例大幅度減少。
(
5、4)1#合金中的第二相很稀少,呈細小顆粒狀彌散分布在基體中,隨著擠壓溫度的升高,1#合金的第二相數(shù)量以及分布狀況都沒有明顯變化。7#合金中存在沿擠壓方向呈流線型分布的第二相顆粒。隨著擠壓溫度的升高,部分第二相顆粒溶入到基體中,分布越來越彌散。相同的合金經(jīng)不同的溫度擠壓后,其第二相種類并沒有發(fā)生變化。
(5)隨著擠壓溫度從340℃升高到430℃,兩種合金的屈服強度、抗拉強度和硬度值的變化趨勢是一致的,都呈小幅下降的趨勢,延伸率都
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