镁合金中LPSO结构与形成机制的研究进展

来源 :2015广东材料发展论坛——新材料与先进制造大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:WHO891225
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镁及镁合金被誉为"21世纪高性能绿色环保工程材料".然而,镁合金的强度、耐蚀及抗蠕变等性能差,使其应用受到限制.LPSO(long-period stacking ordered)结构可显著提高镁合金的强度、伸长率、抗蠕变和耐腐蚀性能,是目前的研究热点.本文对LPSO结构的研究成果进行了总结,从中发现具有LPSO结构的组织特征及其形成机制和相互转变特点,以期促进对具有LPSO结构的Mg-RE系合金的深入研究和应用.
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6061铝合金属于Al-Mg-Si系合金,具有密度低、中等强度、价格低、塑性好等特点,近年来在汽车、高速列车等交通工具上的应用越来越广泛,成为交通运输工具轻量化的有效途径.然而,在铝及铝合金热挤压过程中,由于铝合金的熔点低、屈服强度低等物理性能以及挤压模具与铝合金的接触表面温度高、压力大、接触时间长、接触表面状态不断发生变化等原因,铝合金会发生转移粘附到挤压模具表面形成粘铝层,使得挤压模具与铝坯之
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目前制备类金刚石涂层的方法主要是等离子辅助化学气相沉积(PECVD)及物理气相沉积(PVD)两大类,前者制备的DLC涂层通常含氢,后者可以获得无氢的涂层.在DLC涂层的使用中,表面光洁度、摩擦系数、导热率、导电率(电阻率)等是必须关注的基本性能.这些性能与制备方法密切相关,更与涂层的组织结构密切相关.本文较系统地研究比较了采用PECVD方法及PVD制备获得的DLC的上述基本性能,可以作为在应用DL
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Fe-based amorphous and nanocrystalline alloys have triggered much interest and research activity in both academic and the industrial community due to their excellent soft magnetic properties and comme
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与传统的压力铸造相比,挤压铸造在高压下凝固能减小甚至消除缩孔缩松等铸造缺陷,并能细化晶粒,两者共同作用,提高铸件的性能,尤其是间接挤压铸造能够铸造出形状复杂、力学性能可与锻件相媲美的铸件,因而,近年来该工艺在国内外得到了广泛应用.但在实际应用中,对于复杂零件特别是性能等要求较高的厚壁件,由于设备的限制、工艺选择以及压力下温度场、流场理论的不完善,要想做到零缺陷是比较困难的.为了消除挤压铸造件厚壁处
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利用华南理工大学自主研发的激光选区熔化设备DiMetal-100制备出与基板平面成不同倾斜角的Ti6Al4V非标准拉伸试样,研究熔化成形后合金的显微组织、物理和力学性能.结果表明,Ti6Al4V合金粉末熔化成形后的组织为针状过饱和固溶体α马氏体和(α+β)固溶体,α ′马氏体呈柱状区域分布于(α+β)相中,柱状区域的方向始终平行于成形方向(z轴方向).随着SLM成形试样的倾斜角从0°增加到90°,
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A356.2铝合金液经Sr变质后,在孕育期内共晶硅由粗大的针片状变为细小的颗粒状和纤维状,之后随着Sr含量的减少变质效果逐渐衰退,共晶硅颗粒的尺寸和形态对合金的机械性能有很大的影响.因原材料与试验条件的不同,Sr变质处理的孕育期和衰退期存在巨大差异,孕育期在几min到2h之间,衰退期在30 min到20 h之间.P、Sr含量、中间合金尺寸、温度、精炼方式的不同影响孕育期和衰退期的长短.对于A356
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