梁 茜(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心,廣州 510530)
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Mg-Li合金高性能研究進展
梁茜
(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心,廣州510530)
摘要:目前關(guān)于鎂鋰合金高性能研究主要通過合金化、新成形工藝以及復(fù)合材料來提高Mg-Li合金的強度和穩(wěn)定性,相關(guān)研究人員需充分利用該材料體系的特點和現(xiàn)有的研究成果,并針對性地開展工作,把重點放在基礎(chǔ)的熔煉技術(shù)、開發(fā)新的加工工藝和設(shè)備上,研發(fā)出高性能的新材料。
關(guān)鍵詞:鎂鋰合金; 強度; 穩(wěn)定性
在低密度的合金領(lǐng)域中,鎂合金占有著重要的地位。輕質(zhì)性,功能性,應(yīng)用性,是目前對新型材料提出的三大特點和要求。Mg-Li合金作為密度最低的金屬結(jié)構(gòu)材料,稱超輕合金,是一類具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ牟牧希欢?,Mg-Li合金由于其強度低、抗腐性和熱穩(wěn)定性差,也成為影響Mg-Li合金應(yīng)用的主要瓶頸。
高強超輕的鎂鋰系合金的開發(fā)是鎂合金研究的熱點之一。從20世紀40年代起,美國開始大規(guī)模合作研制Mg-Li合金,并前后成功開發(fā)了LAZ933 合金和LAl41合金,且這兩種材料分別被用于制造軍用裝甲車和航空部件。近些年來,為獲得高絕對強度、高比強度的鎂鋰合金,不少研究者從材料的成分設(shè)計和制備鎂鋰基復(fù)合材料等角度出發(fā),取得了一定的研究成果。
1.1合金化高強鎂鋰合金
在鎂鋰合金中加入一些合金元素,是提高合金強度的一種方法,如表1所示,為部分近年來鎂鋰合金在合金化方面研究的力學(xué)性能數(shù)據(jù)。
表1 相關(guān)合金化的鎂鋰合金力學(xué)性能(*表示拉伸強度)
在Mg-Li合金中加入其他合金元素,一方面可以通過固溶強化和時效處理在基體內(nèi)形成彌散析出的強化相來提高強度;另一方面,加入的合金元素與基體元素形成金屬間化合物,提高Mg-Li基合金的蠕變抗力。
1.2鎂鋰基復(fù)合材料
從20世紀80年代中期人們開始Mg-Li基復(fù)合材料的研究。目前已發(fā)表的文章來看,Mg-Li基復(fù)合材料達到的比強度、抗拉強度在鎂鋰合金體系中是最高的,如表2所示,為部分近年來鎂鋰合金在復(fù)合材料方面研究的力學(xué)性能數(shù)據(jù)。
表2 鎂鋰基復(fù)合材料力學(xué)性能(* 表示壓縮強度)
目前鎂鋰合金研究已取得了一定的進展,在未來的發(fā)展方向上也主要是以目前的這些研究方法為基礎(chǔ),進一步使方法更加成熟、穩(wěn)定,同時采用多元化方法,綜合提高材料性能。所以將來的應(yīng)用方向可能是,采用多元素合金化的基體合金、合適的成形工藝來制備性能優(yōu)異的復(fù)合材料。
鎂鋰合金的穩(wěn)定性較差,所以在制備高性能鎂鋰合金時,如何提高其穩(wěn)定性是需要考慮的一個方面。目前許多研究表明,在通過多元合金化的方法,可提高鎂鋰合金強度,但是塑性會降低,尤其是性能的穩(wěn)定性變差,在較高的溫度甚至室溫下易出現(xiàn)“過時效”現(xiàn)象。
在提高鎂鋰合金強度的穩(wěn)定性研究中,不少研究者發(fā)現(xiàn)稀土在改善材料力學(xué)性能穩(wěn)定性方面能起到積極的作用。Tanno等對Mg-8%Li中添加稀土元素之后的性質(zhì)進行了研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)與其它強化元素不同,添加稀土元素不會產(chǎn)生過時效,這表明稀土元素能夠提高Mg-Li合金的熱穩(wěn)定性,并能通過時效處理獲得高溫下的強度,但塑性仍有降低。劉濱研究Ce對Mg-Li-Al合金強度的影響,發(fā)現(xiàn)合金加入Ce后耐熱性得到改善。Wang T還重點研究了Ce對Mg-Li-Al系合金時效硬化的影響,研究表明Ce加入到Mg-8.5Li-3Al合金后,起到了抑制時效硬化相MgLi2A1和時效軟化相A1Li相生成的作用。除了稀土能提高合金性能穩(wěn)定性,近年來研究結(jié)果表明,通過陶瓷纖維及顆粒復(fù)合強化制備的鎂鋰復(fù)合材料,在提高材料強度的同時,也可改善其組織及性能的穩(wěn)定性。
縱觀Mg-Li合金的研究歷史,國外對鎂鋰合金的研究較多,而相對來說,國內(nèi)的研究少得多。從目前的研究成果來看,Mg-Li合金技術(shù)上還存在熔煉成本較高、性能穩(wěn)定性差等問題,大大限制了Mg-Li合金的應(yīng)用。因此,需充分利用該材料體系的特點和現(xiàn)有的研究成果,并針對性地開展工作,把重點放在基礎(chǔ)的熔煉技術(shù),還有開發(fā)新的加工工藝和設(shè)備,研發(fā)出高性能的新材料。
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.11.002