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文檔簡介
1、鎂合金具有密度小,電子屏蔽能力強,阻尼減震性能好,機械加工方便,使其在汽車、電子、航空等領域獲得了越來越廣泛的應用。但鎂合金的應用遠不及其它主要金屬材料,造成這種現(xiàn)狀的主要原因在于鎂合金材料自身的強度低、脆性大、耐蝕性差和高溫性能差等原因。 因此,通過晶粒細化的方法,積極探索改善鎂合金的力學性能和成形性能的途徑,對于推動鎂合金材料的應用并發(fā)揮其性能優(yōu)勢具有重要意義。 Al4C3是高熔點陶瓷相,在鎂合金熔體中具有良好的熱穩(wěn)
2、定性,其晶體結構與α-Mg相同,而且兩者的晶格常數(shù)相近,是α-Mg的良好異質晶核。 采用Al4C3顆粒作為鎂合金晶粒細化劑可有效解決傳統(tǒng)碳質孕育法中直接加入含碳物質所帶來的問題,如石墨顆粒難以潤濕、MgCO3引入雜質、C2Cl6污染環(huán)境等等。另外,這些含碳物質的加入難以定量分析合金中Al4C3顆粒的含量。因此,Al4C3作為鎂及鎂合金晶粒細化劑極具優(yōu)勢。 本文以目前應用廣泛的AM60A合金為研究對象,單獨添加Al4C3顆
3、粒和復合添加Al4C3和Ce、Ca、Sr,研究其對AM60A合金顯微組織細化作用及對力學性能和腐蝕性能的影響,并探討其機理。 通過研究結果表明:AM60A鎂合金的鑄態(tài)組織由初生相α-Mg和第二相β-Mg17Al12組成,分布在晶界處β-Mg17Al12相的形態(tài)主要有骨骼狀、塊狀、顆粒狀和片層狀等形態(tài)。 單獨添加Al4C3及復合添加Al4C3和Ce、Ca、Sr均能細化鎂合金組織,使α-Mg基體相細化、β-Mg17Al12第
4、二相細小、均勻,力學性能和腐蝕性能提高。在本試驗條件下,單獨加入0.5wt%Al4C3,合金晶粒尺寸為75μm;當Al4C3含量為0.5wt%,Ce、Ca、Sr的含量分別為0.2wt%、0.05wt%、0.1wt%時,晶粒尺寸分別為62μm、46μm、41μm,晶粒細化效果更好,都大大小于基體合金晶粒尺寸300μm。 在T6條件下,隨著Al4C3和Ce、Ca、Sr的添加,AM60A合金抗拉強度明顯提高,添加0.5%Al4C3、0
5、.5%Al4C3-0.2%Ce、0.5%Al4C3--0.05%Ca、0.5%Al4C3-0.1%Sr時,強度分別為193.37MPa、200.14MPa、206.2MPa、217.04MPa,都遠遠大于基體合金的158.5MPa,但延伸率仍然較低。添加0.5%Al4C3、0.5%Al4C3-0.2Ce、0.5%Al4C3-0.05%Ca、0.5%Al4C3-0.1Sr時,腐蝕速率為7.8004mm/a、3.1902mm/a、9.912
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