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《Mg-4Y-2.5Nd-0.6Zr合金微观组织及力学特性的研究.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第36卷第5期兵器材料科学与工程Vol-36No.52013年9月ORDNANCEMArERIALSCIENCEANDENGINEERINGSept.,2013网络出版时间:2013.9.1716:33网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/33.1331.TJ.20130917.1633.016.htmlMg-4Y-2.5Nd-0.6Zr合金微观组织及力学特性的研究严安庆’,王霄,刘楚明,徐璐。(1.宜昌测试技术研究所,湖北宜昌443003;2.中南大学材料科学与工程学院,湖南
2、长沙410083)摘要利用光学显微镜XRD衍射分析仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、万能拉伸试验机等仪器设备研究了Mg一4Y-2.5Nd-0.6Zr合金铸态、固溶态和峰时效态的微观组织、室温和高温力学特性及断裂行为。结果表明:合金的铸态组织主要fl3et-Mg、Mg,Nd和Mg24Y组成;经固溶处理,共晶组织完全溶入基体,仅残余方块相MguY;再经时效处理,晶内弥散析出大量13和p相,有效强化了合金,对应的室温抗拉强度、屈服强度和伸长率分别为292、215MPa和4%;随着拉伸温度的提高,峰时效态合金的强度逐渐降低
3、、伸长率逐渐增加,室温断裂类型为解理断裂,而250。c的断裂方式表现为准解理断裂。关键词Mg一4Y-2.5Nd一0.6Zr合金;微观组织;力学特性;断裂行为中图分类号TG146.22文献标志码A文章编号1004—244X(2013)05一O017—04MicrostructureandmechanicalpropertiesofMg-4Y一2.5Nd一0.6ZralloyYANAnqing,WANGXiao2,LIUChurning2,XULu(1.YichangAcademyofTestingTechnology,
4、Yichang443003,China;2.SchoolofMaterialsScienceandEngineering,CentralSouthUniversity,Changsha410083,China)/kbstraetMicrostructures,mechanicalpropertiesandfracturebehaviorsofMg.4Y.2.5Nd一0.6ZralloyatdiferentstateswereinvestigatedbyOpticalMicroscope(OM),X—rayDiffra
5、ctometer(XRD),ScanningElectronMicroscope(SEM),TransmissionElectronMicroscope(TEM)anduniversaltensiletestmachine.Resultsshowthattheas-castsamplemainlyconsistsof仅一Mgmatrix,Mg,~Nd5phaseandMg24Y5particle.Aftersolutiontreatment,theeutecticcompoundscompletelydissolve
6、intothematri.withafewcuboid·shapedparticlesremained.Aftersubsequentageing,agreatnumberofdispersedp”andBprecipitatesdistributethroughoutthematrix,whichstrengthensthealloy,correspondingtomechanicalpropertiesasfollows:o-b=292MPa,o'02=215MPaand6=4%.Besides.thestren
7、gthofpeak—agedsampledecreasesgraduallywithagradualincreaseofductility.Thepeak—agedsampleexhibitscleavagefracturemodeatroomtemperature.andthesampleshowsaquasi—cleavagefractureat250.KeywordsMg一4Y-2.5Nd一0.6Zralloy;microstructure;mechanicalproperty;fracturebehavior
8、镁合金因其具有资源丰富、低密度、高比强度、高布、析出序列及相转变等。然而,在力学特性及断比刚度、良好的减震性能、优异的电磁屏蔽性能、易加裂行为方面的报道较少。因此,主要研究Mg一4Y一工及易回收等优点,被誉为“21世纪绿色结构材料”,2.5Nd一0.6Zr合金的铸态、固溶态和峰时效态的微观组广泛应用于航空航天、汽车和通讯等行业。但由于其织及峰时
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