超轻镁锂合金设计、制备与表面技术

超轻镁锂合金设计、制备与表面技术

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1、第34卷第1期黑龙江冶金Vo1.34No.12014年1月HeilongjiangMetallurgyFebruary2014超轻镁锂合金设计、制备与表面技术张密林(哈尔滨工程大学超轻材料与表面技术教育部重点实验室,哈尔滨150001)摘要:镁锂合金作为最轻的金属结构材料具有广阔的应用前景。本文介绍超轻材料与表面技术教育部重点实验室关于超轻镁锂合金的研究成果,包括镁锂合金的高强韧化设计与制备、微观结构解析、机理分析及表面处理技术,并对其应用前景进行了展望。关键词:镁锂合金;强韧化;超塑性;表面技术Design,preparationandsurfacetechnologyofsuper

2、lightMg—LialloysZhangMilin(KeyLaboratoryofSuperlightMaterials&SurfaceTechnology,MinistryofEducation,HarbinEngineeringUniversity,Harbin150001,China)Abstract:Asthelightestmetallicstructuralmaterials,Mg—Lialloyspossessgreatapplicationpoten—tia1.Thispaperintroducedtheresearchachievementsofsuperlight

3、Mg—LialloysinKeyLaboratoryofSuperlightMaterials&SurfaceTechnology,MinistryofEducationinrecentyears,includingtheirhighstrengtheningtoughnessdesignandpreparation,analysesofmicrostructure,reinforcingandtoughe—ningmechanismsaswellassurfacetechnologyKeyWords:Mg—Lialloys;Strengtheningandtoughening;Sup

4、erplasticity;Surfacetechnology镁锂合金是以镁和锂为主的金属结构材料,验室以镁锂合金为重点研究方向,对其微观结构它与其它普通镁合金相比具有很多优势:具有低和宏观性能进行深入探讨,揭示材料强韧化机理、密度(1.35~1.65g/cm。),堪称超轻合金;由于锂加工过程中组织结构的演变规律,用熔盐电解方的加人改变了(Mg)晶格的c/a值,并可使面心法和真空熔炼方法制备镁锂合金,并研发镁锂合立方结构转变为体心立方结构的B(Li)相,因而金表面处理技术,取得了可喜的研究成果,成为世合金的塑性变形能力显著提高;近十年来,镁锂合界范围内发表关于镁锂合金领域论文最多的研究金

5、的发展由二次世界大战后的低谷期重新转变为机构,为镁锂合金的发展做出了重要贡献。本文研究热点,尤其是日本、台湾、韩国等近年来在镁主要针对这些研究工作进行了总结。锂合金领域投人大量研发力量,我国哈尔滨工程1镁锂合金高强韧性设计与制备大学、重庆大学、东北大学、北京航空航天大学等单位也在近几年针对镁锂合金进行了大量的研金属结构材料的高强、高韧是研究者不断追究,哈尔滨工程大学“超轻材料与表面技术教育部求的目标,除了通过对合金进行形变达到强韧化重点实验室”的主要研究方向之一即是针对镁锂的目的,合金化是一种常用的强韧化手段,通过合合金开展全面研究。金化可实现组织细晶化、固溶强化、析出强化等。近年来,

6、超轻材料与表面技术教育部重点实在镁锂合金中,因镁锂二元合金的强度很低¨J,因收稿日期:2013—12—10作者简介:张密林(1955一)男,工学博士,教授,博士生导师,超轻材料与表面技术教育部重点实验室主任。发表SCI检索论文300余篇,被引频次3661次,H—index:28,出版专著3部,授权发明专利56项。1第1期李艳:气体氢试样的取样、制样及保存同。室温下,由于扩散而导致样品中氢的损失会制备原始样品,如可使用车、铣、锯、切和套料加工很大。尤其当样品很薄时。因此,在样品的取样、等方法。从长锻件上制取分析试样时,应该先用贮存及指标过程中的所有阶段,要保持原始样品、锯或切割砂轮在产品

7、的中心线到边缘的中央位分析试样和试料在尽可能低的温度。分析试样应置,且在距截面端点至少一半处切取原始样品,板该贮存在冷冻剂中,较为合适的是液态氮、或者使材车间来样厚度应为20—25mm,取样位置在直径用丙酮和二氧化碳干冰混合膏剂。的1/4处取样;棒材~60mm在直径的1/4处取样,取样方向和试料应保持冷却状态。在所有机械加工操作过为纵向。再从原始样品上切取一块适合于车

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