【摘 要】
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本文研究的低合金化Mg-Al-Ca-Mn合金是一种低成本高性能的镁合金,可进行高速挤压,并有显著的时效硬化效果,因此具有广阔的商业化应用前景。传统热处理虽然可以有效地提高合金的性能,但存在工艺周期长、易产生氧化、过烧、晶粒过度长大等多种问题。脉冲电流处理是一种升温快、效率高、节能环保的方法,可用于改善材料组织及提高其性能,在促进再结晶、组织细化、固态相变等领域受到了广泛关注。本论文采用传统热处理工
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本文研究的低合金化Mg-Al-Ca-Mn合金是一种低成本高性能的镁合金,可进行高速挤压,并有显著的时效硬化效果,因此具有广阔的商业化应用前景。传统热处理虽然可以有效地提高合金的性能,但存在工艺周期长、易产生氧化、过烧、晶粒过度长大等多种问题。脉冲电流处理是一种升温快、效率高、节能环保的方法,可用于改善材料组织及提高其性能,在促进再结晶、组织细化、固态相变等领域受到了广泛关注。本论文采用传统热处理工艺与脉冲电流处理技术相结合的方式,通过组织表征和力学性能检测的手段,揭示了不同初始态Mg-Al-Ca-Mn合金在脉冲电流作用下的组织演变及强韧化机理,此外,还研究了高压电容放电处理对Mg-Al-Ca-Mn合金的组织及性能的影响。本文主要研究结果如下:(1)对固溶态Mg-1.18Al-0.30Ca-0.46Mn(AXM10304)合金进行脉冲电流处理,当参数为4 V(180 MA/m~2)80 ms时,合金晶粒明显细化,且力学性能达到最优。这主要是因为脉冲电流的热效应与非热效应共同促进了再结晶,且处理时高温作用时间较短,限制了晶粒长大。对固溶态Mg-0.4Al-0.30Ca-0.4Mn(AXM040304)合金多次施加相同参数的脉冲电流,发现多次脉冲电流处理无法进一步促进再结晶,这与固溶态试样中位错较少有关。低压高密度脉冲电流处理后无明显析出现象,说明低压脉冲电流处理对促进析出的作用有限。(2)对挤压态AXM10304合金进行脉冲电流处理,最优固溶参数为3 V(80MA/m~2)1400 ms。同时,脉冲电流处理保留了更多的空位和位错,使试样在时效过程中更容易形核。时效60 min后,传统固溶处理试样达到峰时效,析出了Guinier-Preston(GP)区;而经脉冲电流处理的试样发生过时效,析出了Al2Ca相。与传统固溶处理相比,脉冲电流处理使AXM10304合金达到峰时效的时间缩短了30%。(3)对挤压态AXM040304合金多次施加参数为5 V(280 MA/m~2)60 ms的高密度脉冲电流,随着处理次数的增加,试样的基面织构强度先增强后减弱,<10(?)3>织构极点由法向(Normal Direction,ND)向横向(Transverse Direction,TD)逐渐偏转。经5次脉冲电流处理后,试样的<10(?)3>织构极点偏转程度最大,且织构沿TD轴对称分布。(4)对挤压态AXM040304合金进行高压电容放电处理,4.5 k V电压作用下试样在极短时间内实现了溶质原子溶入和GP区析出的过程,其极限抗拉强度为242MPa,屈服强度为192 MPa,延伸率为10.1%。这主要是因为脉冲电流加速了合金中的元素扩散,促进了GP区析出,同时还细化了组织,降低了位错密度,使合金具有良好的强塑性。但试样中GP区的分布较为分散,同时基面织构发生弱化,导致其屈服强度与传统固溶时效处理试样的屈服强度相比较低。
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