日本镁合金的研发与应用新进展

来源 :2004年中国镁业发展高层论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pandawang1231
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本文介绍了日本镁合金发展的概况,为了改善镁合金的低延性、低韧性、低加工性,提高镁合金的耐腐蚀性,日本文部科学省于1999年设立专门资金,成立了以长冈技术科学大学为首的、日本国内10所大学和研究机构参与的「21世纪超轻量金属材料-高性能镁合金的新展开」专项研究课题。课题历时4年,从以下3大方面对镁合金做了系统的基础和应用研究:1)金的组织结构控制与设计、新型镁合金材料的开发;2)金材料的表面改质技术、高性能化素材制造技术以及再生利用技术的开发;3)金材料的功能性展开、制备新技术的创制。并指出日本镁合金的应用主要分为在汽车零部件上的应用和在家用电器、易携带型电子产品以及社会福扯产品等方面的应用。
其他文献
研究了采用高岭土型煤矸石为原料,经碳热还原制取的铝硅铁合金为还原剂热还原炼镁的工艺条件。发现,与原硅铁还原剂相比,此高效还原剂具有还原温度低、还原速度快、过量系数小、制团压力低等优点。经初步估算采用此种还原剂,在相同的还原率下,把每日二班改成每日三班是完全可能的。若如此,镁的成本约降低1790元/吨·镁左右。
本文重点研究了AlP对Mg2Si相及其基体组织的细化效果和机理。结果表明:AlP能够作为Mg2Si初生相的异质核心,促使其由汉字形变为颗粒状,并促进4(Al2Mg5Zn2)相向τ(Mg32(Al,Zn)49)相的转变,同时基体组织得到显著细化,不仅改善了合金的室温性能,而且也改善了高温(150℃)性能。
研究目的:通过控制变形参数,在零件成形的同时,提高AZ31镁合金的强度,实现成形与提高性能的双重效应。方法:对均匀化后的合金棒在不同变形温度及不同变形程度下进行了平面应变等温压缩,测量变形后试样的拉伸力学性能,并观察了其组织。结果:随变形温度的升高,AZ31合金的抗拉强度下降,且在相同的变形程度下晶粒有长大的趋势。在同一温度下变形,强度增量随着变形程度的增加而增大,到了一定程度的时候,强度增量不再
本文对AZ31变形镁合金进行热加工变形(挤压和轧制),利用金相显微镜、扫描电镜(SEM),X射线衍射(XRD)分析,力争性能及织构测量等研究手段,研究AZ31的组织和性能。并探讨了AZ31的塑性变形机制。
研究了变质剂RE及A15TiB对Mg-8Zn-4A1-0.3Mn镁合金阻尼性能的影响。研究表明,加入RE降低了合金在低温时的阻尼性能,但明显提高了合金在高温时(≥120)的阻尼性能。而A15TiB的加入则同时提高了合金室温及高温阻尼性能。经A15TiB变质的合金在室温时即表现出了Q-1=0.01的高阻尼。由于高温下合金中相的软化及界面的粘性滑动,ZA84镁合金在高温时存在一个温度内耗峰,加入RE后
利用电子显微镜对时效后的Mg-Y-Nd合金中析出相(β相)进行了研究。结果表明,β相在基体中沿三个不同的方向生长,而且沿和方向生长的速度要远大于沿垂直于方向的生长速度。通过对β相与基体的具体结构分析,建造出了β相的三维空间形态图。
香港青年企业家刘相尚创办的力劲集团,1979年在香港注册,历经20余年的发展,力劲集团在中国内地、美国、加拿大、新加坡、台湾等国家和地区拥有十余家分公司,产品辐射东南亚、南美、北美、欧洲等地区。冷室压铸机、热室压铸机、镁合金压铸机等主导产品已占中国内地半壁江山。力劲集团聚集了一批国内、外专家,其中中国内地享受国务院津贴的专家、博士后、博士、硕士、高级工程师、高级技师100余人。集团拥有国家级产业基
镁及镁合金具有节能降耗、比重轻、比强度比刚度高、阻尼减振降燥能力强、液态成型性能优越、能屏蔽电磁辐射、易于再生利用和自然降解等优良特性,在汽车、摩托车等交通工具,计算机、通讯等3C产品、轻工和军事等领域具有广泛的应用前景。本文指出重庆的产业结构及科技资源配置,为重庆镁合金产业的形成奠定了良好基础,应把握机遇,技术创新与机制创新结合,促进了重庆镁合金产业的跨越式发展。目前,通过科技攻关,重庆市己具备
采用圆柱试样在G1eeble-1500热模拟机上进行等温压缩实验。研究了温度为423K~573K、应变速率为0.01~10s-1的范围内,纯镁的流变应力变化规律。实验结果表明:当T≥473K后,材料呈现稳态流变特征;通过回归分析得出了纯镁在实验条件下的流变应力方程;表观激活能为98KJ/mol,应力指数为6.5;可用Z参数描述纯镁中温塑性变形流变应力行为。
我国青海、西藏、新疆、内蒙古等西部地区盐湖分布广泛,盐湖中蕴藏着丰富的钾、镁、锂、硼等盐类资源,潜在经济价值极大。开发利用这些资源对于西部地区经济发展、社会稳定和满足国家对钾、锂、镁、硼等的需求具有重要的现实意义。要认真考虑西部地区自然生态条件的脆弱性,一定要本着可持续发展原则搞好盐湖资源开发。在发展盐湖钾肥工业和开发锂资源的同时,要高度重视和解决共生镁资源的综合利用问题。