亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        Y對Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金組織和性能的影響

        2012-07-16 03:58:20張建新高愛華郭學鋒
        航空材料學報 2012年5期
        關(guān)鍵詞:鑄態(tài)鎂合金稀土

        張建新, 高愛華, 郭學鋒

        (1.河南理工大學材料科學與工程學院,河南焦作454000;2.河南理工大學文法學院,河南焦作454000;3.河南理工大學機械與動力工程學院,河南焦作 454000)

        鎂合金具有密度小、比強度高的優(yōu)點,有“21世紀綠色環(huán)保工程材料”的美稱。近幾年,鎂合金的開發(fā)異常迅速,眾多研究者從事高性能鎂合金材料研究,如重慶大學彭建、潘復生等人研究了稀土Y對Mg-2.0Zn-0.3Zr鎂合金組織性能的影響,中南大學李慶波、周海濤等人研究了Mg-Y-Zn-Zr合金的結(jié)晶組織及高溫力學性能,中國科學院金屬研究所汪彬、楊院生等人研究了脈沖磁場對Mg-Gd-Y-Zr合金凝固過程及力學性能的影響等等[1~3],鎂合金的研究推動了鎂合金材料在航空航天、高速軌道交通、電子通訊等領(lǐng)域的應(yīng)用價值與發(fā)展,并形成系統(tǒng)的理論知識,可以說鎂合金是當今社會發(fā)展最快的金屬材料之一[4~6]。但生產(chǎn)實際中鎂合金的應(yīng)用遠不如鋼鐵和鋁合金材料廣泛,其中主要原因是由于鎂合金的強度偏低、高溫力學性能較差、抗腐蝕性能不佳等[7,8]。合金元素 Al與基體 Mg形成有序固溶體,能有效提高合金的室溫強度、改善鑄造性能,但含Al鎂合金在凝固過程中會形成β-Mg17Al12相,該相的高溫力學性能較差,為了彌補Al的不足之處,通常加入適量Zn提高合金的高溫力學性能,加入少量Sb改善合金的鑄態(tài)組織。本工作以Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金為研究對象,分析了0~2.5%的稀土Y對合金顯微組織、力學性能及腐蝕性能的影響,并闡述了Y元素的作用機理。

        表1 鎂合金材料的化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)Table 1 The chemical ingredients of magnesium alloys(mass fraction/%)

        1 實驗材料與方法

        在井式電爐中熔煉相應(yīng)的合金試樣,采用0.5%的SF6+CO2(體積分數(shù))混合氣體保護,主要原料是高純Mg,99.9%的Zn,99.9%的Al及99.95%的Sb,稀土Y元素采用Mg-10Y中間合金形式加入,實驗方案及化學成分見表1。合金熔體在760℃經(jīng)過保溫后澆鑄到鐵模中,從鑄錠的相同部位截取金相試樣,用4%(體積分數(shù))的硝酸酒精溶液做腐蝕劑,采用OLYMPUS光學顯微鏡觀察試樣的顯微組織,在萬能材料試驗機上拉伸線切割標準試件,用HY(RC)型高溫蠕變持久強度試驗機測定試樣的蠕變性能,用全浸腐蝕法測試合金的耐蝕性能。

        2 實驗結(jié)果與分析

        2.1 Y對顯微組織的影響

        按照實驗方案,分別向鎂合金熔體中加入0.5%,1.0%,1.5%,2.0%及2.5%的稀土Y,觀察試樣的金相組織,與未添加Y的試樣對比可知:少量稀土Y對合金鑄態(tài)組織的作用不明顯,細化效果是局部的,1%的Y對Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金組織有強烈細化作用,晶粒平均直徑約在30μm,過量加入Y時合金的鑄態(tài)晶粒變化不大,晶粒尺寸維持在50μm左右,而且在晶界處出現(xiàn)明顯的元素偏聚現(xiàn)象。試樣鑄態(tài)組織的金相顯微照片如圖1所示。

        圖1 不同加入量的稀土Y對Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb鑄態(tài)組織的影響Fig.1 The grain refining effects of different Y contents on the as-cast Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb alloys(a)0.5%Y;(b)1.0%Y;(c)2.0%Y

        Y對Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金鑄態(tài)組織的細化機理,可從以下幾個方面分析:一是根據(jù)元素的化學性質(zhì)可知,合金元素Al,Zn,Sb與Y的電負性差值明顯大于基體(見表2),通常情況下優(yōu)先與稀土Y反應(yīng),生成高熔點的金屬間化合物Al2Y,Mg3Zn6Y,Y5Sb3(這些新相的生成與Y含量、合金元素含量有密切關(guān)系,各種元素之間的交互作用極為復雜),這些新生成的稀土相可作為熔體的異質(zhì)結(jié)晶核心,使合金組織得到細化;二是在非平衡結(jié)晶條件下,溶質(zhì)原子Al,Zn,Sb和Y由于自身的偏析,被推移到固液結(jié)晶面前沿富集,增大了熔體的成分過冷,加之生成的稀土相在晶界分布,阻礙了液相原子向固相中擴散,起到了抑制晶粒長大的作用;三是稀土Y的化學性質(zhì)活潑,屬于表面活性元素,很容易與其他元素結(jié)合,除雜效果較好,并能有效降低固液面的表面張力,使臨界形核半徑減小,易于形核,使鑄態(tài)組織得到細化。實驗中發(fā)現(xiàn)1.0%的稀土Y對合金細化效果顯著,合金顯微組織均勻細小。

        2.2 Y對力學性能的影響

        研制的Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金材料,室溫下的鑄態(tài)抗拉強度為225MPa,在250℃時抗拉強度僅為85MPa。為了改善該合金的力學性能及耐高溫性能,實驗中對不同加入量的含Y合金做了詳細研究,并測試了不同試樣的強度指標及蠕變性能。具體方法為:分別測量試樣在20℃,150℃與250℃的抗拉強度,測量含Y為0.5%,1.5%與2.5%的合金在200℃/80MPa條件下的蠕變曲線(分別見圖2、圖3)。結(jié)果表明:稀土Y對該合金的力學性能影響顯著,隨著Y含量的增加呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢,Y的最佳添加量在1.5%左右,最高抗拉強度可達290MPa;隨著Y含量的增加,合金的耐高溫性能得到有效改善,合金的熱穩(wěn)定性有加強趨勢,相對于未加入Y元素的材料,其工作溫度可在原來基礎(chǔ)上提高150℃,在高溫250℃時抗拉強度仍保持在183MPa。

        表2 合金中各元素的電負性和原子半徑比較Table 2 Electronegativity and atomic radius of elements in magnesium alloys

        一般鎂合金材料的力學性能與組織的均勻性、晶粒的大小、強化相的數(shù)量及分布狀況有密切關(guān)系,使用環(huán)境溫度的升高,會導致強度下降,熱穩(wěn)定性減弱,發(fā)生高溫蠕變現(xiàn)象。對于Y元素作用下的鎂合金材料,其作用機理包括以下幾個方面:一是Y元素能和 Al,Zn,Sb等合金元素生成 Al2Y,Mg3Zn6Y,Y5Sb3等金屬間化合物,這些化合物硬度較高、熱穩(wěn)定性優(yōu)良,能有效阻礙高溫下的晶界滑移,這對增加材料的熱穩(wěn)定性有積極作用[9];二是經(jīng)Y元素處理后的合金晶粒細小、組織均勻,各種金屬間化合物及強化相彌散度較高,能有效阻礙室溫下的位錯運動,這對材料的細晶強化、彌散強化提供了重要途徑;三是與基體Mg的原子半徑相比,稀土Y的原子半徑較大,而合金元素Al,Zn及Sb的原子半徑較小(見表2),這種原子半徑的反差能使合金元素的固溶強化效果更為突出,特別是Y元素含量較高時,能有效降低其他原子的遷移速度,這對穩(wěn)定組織、改善材料的耐高溫性能十分有利[10]。

        2.3 Y對腐蝕性能的影響

        為了研究Y對Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金腐蝕性能的影響,對不同Y含量的試樣做了如下實驗。具體方法為:在室溫條件下,將經(jīng)砂紙打磨的平整試樣稱重,然后浸入5.0%NaCl腐蝕介質(zhì)中,全浸泡72 h后取出,清除表面腐蝕產(chǎn)物,并用清水沖洗,烘干后再次稱重,最后采用失重法計算各試樣的相對腐蝕率,獲得表 3 數(shù)據(jù),其中 Yx,Wf,Wa及 Crate分別表示試樣的Y含量、腐蝕前質(zhì)量、腐蝕后質(zhì)量及相對腐蝕率。數(shù)據(jù)表明:適量稀土Y對合金的腐蝕性能有改善作用,當Y的加入量大于1%時,材料的耐蝕性能開始下降。

        表3 Y含量對鎂合金腐蝕性能的影響Table 3 The effects of Y contents on corrosion properties of the magnesium alloy

        一般而言,組織的均勻性與材料的腐蝕性能有密切關(guān)系,組織越均勻,材料的耐蝕性能越強[11]。根據(jù)Y元素對合金顯微組織的影響分析,當Y添加量在1.0%左右時,該合金組織均勻細小,所以試樣的抗腐蝕性能較為理想,Y含量較高時均勻性下降,晶界處偏析嚴重,所以試樣的表面腐蝕較嚴重(見圖4);其次,Y與其他合金元素一起,生成了耐蝕性能較強的金屬間化合物(如Mg3Zn6Y,Y5Sb3等),改善了 β-Mg17Al12相的分布狀況(見圖5),這就大大降低了合金自身的電化學腐蝕;再者,Y的氧化物(與夾雜氧生成)對材料結(jié)構(gòu)有改善作用,表層不連續(xù)的氧化膜得到修復,而該膜對腐蝕具有鈍化作用,腐蝕后的形貌較平整,沒有明顯的腐蝕坑出現(xiàn)[12]。綜合以上分析可知:Y元素對該鎂合金的腐蝕性能具有改善作用,其最佳加入量在1.0%左右,過量加入稀土Y對材料的耐蝕性能具有負面影響。

        圖4 2.0%Y合金的腐蝕表面SEM照片F(xiàn)ig.4 The SEM pattern of 2.0%Y alloy after corrosion

        圖5 組織中的金屬間化合物形貌Fig.5 The SEM pattern of intermetallic compound

        3 結(jié)論

        (1)加入1.0%上下的稀土Y對Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金組織具有強烈細化作用,鑄態(tài)組織均勻細小,平均晶粒直徑保持在30μm左右。

        (2)含Y 1.5%的Mg-5Al-1.2Zn-0.8Sb合金具有較好的室溫力學性能,隨著Y含量的增加,其高溫力學性能及抗蠕變性得到有效改善。

        (3)適量稀土Y能合理改善Mg-5Al-1.2 Zn-0.8Sb合金的組織結(jié)構(gòu),對提高其表面耐蝕性能有積極作用,Y含量為1.0%時效果較佳。

        [1]彭建,呂濱江,胡耀波,等.稀土Y對Mg-2.0Zn-0.3 Zr鎂合金鑄態(tài)組織和力學性能的影響[J].稀有金屬材料與工程,2010,39(4):672-676.

        (PENG J,LV B J,HU Y B,et al.Effect of rare-earth Y on microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-2.0Zn-0.3Zr alloy[J].Rare Metal Materials & Engineering,2010,39(4):672-676.)

        [2]李慶波,周海濤,趙仲愷,等.Mg-Y-Zn-Zr合金的顯微組織和力學性能[J].中南大學學報(自然科學版),2009,40(3):650-656.

        (LI Q B,ZHOU H T,ZHAO Z K,et al.Microstructure and mechanical properties of Mg-Y-Zn-Zr alloy[J].Journal of Central South University,2009,40(3):650-656.)

        [3]汪彬,楊院生,周吉學,等.脈沖磁場對Mg-Gd-Y-Zr合金凝固及力學性能的影響[J].稀有金屬材料與工程,2009,38(3):519-522.

        (WANG B,YANG Y S,ZHOU J X,et al.Effect of the pulsed magnetic field on the solidification and mecha-nical properties of Mg-Gd-Y-Zr alloy[J].Rare Metal Materials& Engineering,2009,38(3):519-522.)

        [4]YANG Z,LI J P,ZHANG J X,et al.Review on research and development of magnesium alloys[J].Acta Metall Sinica(English Letters),2008,21(5):313.

        [5]曹鳳紅,龍思遠.時效處理對AZ81鎂合金組織與力學性能的影響[J].熱加工工藝,2010,39(8):159-161.

        (CAO F H,LONG S Y.Influence of aging treatment on microstructure and mechanical properties of AZ81 alloy[J].Hot Working Technology,2010,39(8):159-161.)

        [6]陳先華,王敬豐,湯愛濤,等.雜質(zhì)元素對鎂合金組織與性能的影響及其對應(yīng)措施[J].材料導報,2010,24(3):37-39.(CHEN X H,WANG J F,TANG A T,et al.Impurity effect on microstructure and properties of magnesium alloys and neutralizing methods[J].Materials Review,2010,24(3):37-39.)

        [7]CAO P,STJOHN D H,QIAN M.The effect of manganese on the grain size of commercial AZ31 Alloy[J].Magnesium-science, Technology and Applications, 2005, 488(18):139-141.

        [8]HAITANI T,TAMURA Y,YANO E.Grain refining mechanism of high-purity Mg-9 mass%Al alloy ingot and influence of Fe or Mn addition on cast grain size[J].Journal of Japan Institute of Light Metals,2001,51(8):404-407.

        [9]劉子利,陳照峰,劉希琴,等.Sb合金化對AE41鎂合金耐熱性能的影響[J].材料研究學報,2006,20(2):187-189.

        (LIU Z L,CHEN Z F,LIU X Q,et al.Influence of antimony addition on heat resistance of AE41 magne-sium alloy[J].Chinese Journal of Materials Research,2006,20(2):187-189.)

        [10]郭華明,劉子利,劉新波.Y含量對Mg-Zn-Y合金組織和性能的影響[J].特種鑄造及有色合金,2006,26(10):664-666.

        (GUO H M,LIU Z L,LIU X B.Effects of Yttrium on microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Y alloys[J].Special Casting & Nonferrous Alloys,2006,26(10):664-666.)

        [11]張建新,高愛華.Si含量對6063鋁合金組織性能的影響[J].材料熱處理學報,2008,29(5):72-74.

        (ZHANG J X,GAO A H.Influence of Si content on microstructure and properties of 6063 aluminum alloy[J].Transactions of Materials& Heat Treatment,2008,29(5):72-74.)

        [12]張詩昌,胡衍生,魏伯康,等.釔對壓鑄AZ91鎂合金耐腐蝕性能的影響[J].鑄造,2005,54(9):881-883.

        (ZHANG S C,HU Y S,WEI B K,et al.Effect of Yttrium on corrosion behavior of die cast AZ91 magnesium alloy[J].Foundry,2005,54(9):881-883.)

        猜你喜歡
        鑄態(tài)鎂合金稀土
        中國的“稀土之都”
        鑄態(tài)QTRSi4Mo1材料的研制
        汽車科技(2020年3期)2020-06-08 10:06:09
        稀土鈰與鐵和砷交互作用的研究進展
        四川冶金(2019年5期)2019-12-23 09:04:36
        廢棄稀土拋光粉的綜合利用綜述
        先進鎂合金技術(shù)與應(yīng)用高峰論壇在滬召開
        AZ91D鎂合金磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜的制備與表征
        鎂合金的化學表面處理探討
        鑄態(tài)30Cr2Ni4MoV鋼動態(tài)再結(jié)晶行為研究
        大型鑄鍛件(2015年1期)2016-01-12 06:32:58
        我國鎂及鎂合金相關(guān)項目獲國際標準立項
        雙稀土和混合稀土在鑄造鋁合金中應(yīng)用現(xiàn)狀
        国内精品久久久久久无码不卡 | 91久久国产精品视频| 国产一线视频在线观看高清| 久草视频在线播放免费| 日本久久久免费观看视频| 精品久久久久久无码中文野结衣| 中国农村妇女hdxxxx| 在线观看视频亚洲| 国产三级伦理视频在线| 日韩有码在线一区二区三区合集| 久久黄色视频| 欧美aaaaaa级午夜福利视频| 亚洲人成精品久久久久| 国产熟女乱综合一区二区三区| 91熟女av一区二区在线| 免费无遮挡无码永久在线观看视频| 国产午夜精品理论片| 国产高清精品自在线看| 在线日韩中文字幕乱码视频| 精品国产亚洲av高清大片| 伊人色综合久久天天五月婷| 久久久久亚洲av无码观看| 无码AV大香线蕉伊人久久| 国产少妇高潮在线视频| 久久成人成狠狠爱综合网| 日韩欧群交p片内射中文| 五月婷婷影视| 视频一区视频二区亚洲| 91丝袜美腿亚洲一区二区| 中文字幕乱偷无码av先锋蜜桃| 久久无码人妻一区=区三区| 少妇一区二区三区乱码| 国产av久久在线观看| 成人aaa片一区国产精品| 四虎成人精品无码永久在线| 国产免费人成视频在线观看播放| 国产一区二区三免费视频| 亚洲av无码专区亚洲av网站| 亚洲爱婷婷色婷婷五月| 亚洲女同一区二区久久| 日本黄色3级一区二区|