【摘 要】
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采用低频电磁铸造技术制备了一种高强Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金,铸锭经均匀化处理后热挤压成φ12mm的棒材,对棒材进行固溶和不同方式的时效处理.采用力学性能测试、金相和透射电镜观察等手段,研究了单级时效、双级时效和回归再时效处理后合金的微观组织与力学性能.结果表明:合适的单级时效工艺为120℃/24h,回归再时效工艺为120℃/24h+180℃/45min+120℃/24h.T6处理后合金具有
【机 构】
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中南大学材料科学与工程学院(长沙) 东北大学冶金材料学院(沈阳)
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采用低频电磁铸造技术制备了一种高强Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金,铸锭经均匀化处理后热挤压成φ12mm的棒材,对棒材进行固溶和不同方式的时效处理.采用力学性能测试、金相和透射电镜观察等手段,研究了单级时效、双级时效和回归再时效处理后合金的微观组织与力学性能.结果表明:合适的单级时效工艺为120℃/24h,回归再时效工艺为120℃/24h+180℃/45min+120℃/24h.T6处理后合金具有较高的强度;T73处理后合金强度明显下降;T77处理后合金强度与T6态相近.微观组织分析表明:不同时效处理下合金拉伸力学性能的差异主要是由晶内强化相的大小、形貌及其分布状态决定的.
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