【摘 要】
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铝合金及镁合金具有较低的密度,较强的硬度及耐磨损、耐腐蚀、抗氧化性能被用于航空航天、船舶交通、日常生活等方方面面,但是由于铝镁均具有较低的熔点,这就导致其合金之间更易发生扩散行为。由于扩散行为生成的中间相多为更脆的金属间化合物,这就导致零件整体的失效。为了有效的避免扩散行为发生在合金之间,研究金属之间的扩散行为迫在眉睫,为此本文从镁铝二元扩散行为及镁钪二元扩散行为入手,进行了如下研究内容。在铝镁体
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铝合金及镁合金具有较低的密度,较强的硬度及耐磨损、耐腐蚀、抗氧化性能被用于航空航天、船舶交通、日常生活等方方面面,但是由于铝镁均具有较低的熔点,这就导致其合金之间更易发生扩散行为。由于扩散行为生成的中间相多为更脆的金属间化合物,这就导致零件整体的失效。为了有效的避免扩散行为发生在合金之间,研究金属之间的扩散行为迫在眉睫,为此本文从镁铝二元扩散行为及镁钪二元扩散行为入手,进行了如下研究内容。在铝镁体系中:Ⅰ、制备铝镁纯元扩散偶,根据其扩散行为计算β相(A13Mg2)及γ相(Al12Mg17)的扩散激活能,同时测量其中不同相的力学性能,包括纳米压痕硬度及弹性模量。Ⅱ、在扩散偶界面中添加一根钼丝,判断扩散后原始界面移动情况,同时确认杂质层生成的原因。Ⅲ、为了进一步确认β相与γ相之间区域相的变化方式及反应或分解的温度,采用改进后高真空氩弧熔炼的方法制备成分精确的合金样品,在不同的温度下时效后分析其相的组成,结合DSC分析相变时吸放热的情况,提出修正后的相图。同时测量了合金在不同温度下的密度,对其今后在工业中的应用提供可靠地参考。在镁钪体系中:Ⅰ、制备镁钪纯元扩散偶,根据其生成相的生长规律判断生成相的类型,计算在相同扩散类型下β-Sc固溶相的扩散激活能,并间接确定γ相(MgSc)的大致生成温度。同样的对不同钪成分下的区域进行力学性能的测量,得到与成分对应的纳米压痕硬度及蠕变曲线。Ⅱ、由于镁钪合金中富镁侧在室温下表现出优异的弹性回复行为,深入研究在镁钪合金中蠕变行为的变化趋势与钪浓度的关系,并通过实验数据计算得到在最优成分下的回复速率。
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