Sn的添加和热处理工艺对Mg--Zn--Y系准晶增强镁合金组织和力学性能的影响

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作为21世纪极具潜力的绿色环保工程材料,镁合金在航空航天、电子通讯和国防等领域的应用不断增多,而对其性能的要求也在不断升高。开发和应用具有优良机械性能的镁合金成为目前研究的主要方向,稀土镁合金具有优良的室温强度和高温抗能蠕变性能,但其高的成本使得稀土镁合金的应用范围受到限制。Mg-Zn-Y准晶增强镁合金是一种典型的高强度低稀土镁合金,受到了国内外广泛研究人员的关注。本文以Mg-Zn-Y合金为基础,通过添加Sn元素和优化热处理工艺对合金的组织及力学性能进行调控,采用OM、SEM、TEM等宏观或微观表征技术,探讨准晶I相在铸态、挤压态和时效态形貌、分布以及体积分数的变化,结合XRD和DSC热差分析讨论由于Sn的添加引起合金凝固过程中析出相的转变,采用EBSD分析合金经过不同的预变形后织构的转变,最后,采用室温下抗拉强度、屈服强度、延伸率以及维氏硬度来表征不同状态下合金的性能变化。研究Sn的添加以及不同的热处理工艺对Mg-Zn-Y准晶合金组织和性能的影响规律,探索具有优良综合机械性能的镁合金,以拓展镁合金的应用范围。
  设计了Mg-8Zn-2Y-xSn(x=0,0.5,1.0wt.%)合金,通过熔炼获得合金铸锭,研究了Sn对Mg-8Zn-2Y合金铸态组织的影响规律,尤其研究了Sn的添加对准晶相形貌和分布的影响。结果表明,Mg-8Zn-2Y-xSn合金的铸态组织都呈树枝晶状,随着Sn的添加,二次枝晶间距得到细化,其中0.5wt.%的Sn细化效果最好。Mg-8Zn-2Y合金第二相由晶界上的连续网状α-Mg/W相片状共晶和晶粒内I相颗粒组成;而含Sn合金晶界上的化合物转变为α-Mg/I相片状共晶,并且其片层间距有明显减小,此外有少量不规则的Sn3Y5分布在基体上。同时,详细分析了Mg-8Zn-2Y-xSn合金的凝固过程。
  研究了Mg-8Zn-2Y-xSn合金挤压态和时效态的显微组织和力学性能。Mg-8Zn-2Y-0.5Sn合金挤压态的组织由沿着挤压方向分布的细小I相粒子和亚微米的细小动态再结晶晶粒以及少量未发生动态再结晶的变形晶粒组成,由于高体积分数的I相粒子和超细的动态再结晶晶粒,合金的抗拉强度由Mg-8Zn-2Y的352MPa提升到401MPa。当Sn添加到1.0wt.%时,发生了完全动态再结晶,组织变得更加均匀,获得了良好的塑性。对Mg-8Zn-2Y-xSn进行160℃的时效处理,在时效过程中均析出大量Mg-Zn相,同时在时效态的合金中观察到大量的Mg-Zn相和I相的混合结构。时效态的Mg-8Zn-2Y-1Sn合金获得了优良的综合机械性能,其屈服强度由挤压态的274MPa提升到360MPa,延伸率超过20%。
  研究了Mg-8Zn-2Y合金的固溶工艺,结果表明,铸态Mg-8Zn-2Y合金经过420℃/24h+445℃/10h固溶后,原铸态中晶界上连续的网状W相共晶大部分溶入基体,晶界上剩余少量不连续的粒状W相。此外,研究了坯料组织对热轧制后板材的组织和性能的影响,发现经过固溶的合金第二相主要为在轧制过程中动态析出的细小颗粒,而铸态直接轧制的合金第二相主要为沿轧制方向分布的大量碎裂长条状颗粒。铸态直接轧制比经过固溶后轧制合金的抗拉强度高了34%,而延伸率明显下降。
  研究了预压缩变形量对Mg-8Zn-2Y合金板材时效硬化(在160℃下)的响应特性,当沿着板材的TD方向压缩10%时,产生{101?2}孪生变形,合金孪晶化达到85%,同时大部分晶粒的c轴都转向了TD方向,织构组分变为(0001)//TD,大量的孪晶界和高密度的位错为析出相提供了更多的形核衬底,基体内析出了更高体积分数的杆状和粒状Mg-Zn相,以及孪晶界上析出的I相粒子使得Mg-8Zn-2Y合金到达了更高的峰值硬度。
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现代光学中,如何实现在纳米尺度上对光的调控是人们长期研究的问题,这对于能源和信息等领域的发展有着十分重要的研究意义。随着理论研究的深入和微纳加工技术的发展,亚波长的超材料能够实现对入射光相位、偏振、振幅的有效调控。尽管能够借助于先进的纳米加工工艺(如电子束刻蚀,聚焦离子束刻蚀等)实现器件制备,但是对于结构复杂的器件而言,上述制备手段存在时耗较长、费用昂贵等不足,因此很难实现大面积,高通量的生产。
  胶体刻蚀不同于电子束刻蚀或者聚焦离子束刻蚀等传统的光刻技术,它具有成本低,制备快,产量高的特点。此外
作为最轻的金属结构材料,镁及其合金被广泛运用于交通、航天、电子以及生物等多个领域。但是镁合金强度低、塑性及成形性能差,使其应用受到局限。因此,研究镁合金强韧化机理并制备强塑性匹配优异的镁合金,具有较高的理论意义和实用价值。本课题选用Mg-3Gd(wt.%)合金为研究对象,通过大应变热轧及后续退火工艺,分别制备得到形变、非均匀异构、细晶和粗晶结构试样。综合采用拉伸、应变速率敏感性、塑性应变比以及杯突实验,全面衡量Mg-3Gd合金力学性能指标;利用电子通道衬度、电子背散射衍射、X射线衍射以及透射电子显微分析技
随着绿色可持续清洁能源的兴起,开发出一种简单方便高效的能量储存与转换装置变得尤为重要。目前主要的储能器件是电池和超级电容器。后者拥有比前者更大的工作温度范围、更长的循环使用寿命、更好的环境友好性和更大的功率密度。限制超级电容器产业化的最大短板是较低的能量密度。因此,本项研究以提高超级电容器的比容量和能量密度为目的。设计出结构独特的有序介孔碳材料,并与赝电容性能极佳的过渡族金属复合,利用二者不同的储能机理,开发出具有实际价值的超级电容器。
  ①本项工作设计了一种新颖的有序多孔碳(SBA-C-K-N)
Al-Zn-Mg-Cu系铝合金由于具有良好的综合力学性能和耐蚀性,在航空航天以及水陆交通等领域具有广泛应用。微合金化可以有效提高铝合金性能。在铝合金中加入Sc可以细化合金晶粒、抑制合金再结晶和提高合金性能。
  本文在Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金中添加不同含量的Sc,借助场发射扫描电镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、三维原子探针(3DAP)、维氏显微硬度计及电导率测试仪等设备对不同状态的合金组织和性能进行研究,探讨微量Sc在Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金中的存在形式和作用机理,对合金淬火
镁合金作为密度最低的金属材料已经越来越受到重视,在航空航天、军事工业、汽车轻量化等行业具备其他金属材料难以替代的优势。但是镁及镁合金自身绝对强度较低,这限制了其在工业上的应用。孪生是其室温下主要的塑性变形模式之一,且可以细化晶粒提升强度。
  本文选取了Mg-15Gd和EW75稀土镁合金作为研究材料,尝试利用三向多道次压缩加工在其中制备出高密度孪晶,并研究了三向压缩加工对合金组织和性能的影响。主要发现如下:
  ①三向压缩变形可以累积较大的变形量,引起强烈的加工硬化,产生{101?2}孪晶结构
本文通过EBSD、TEM、XRD、OM和显微硬度等材料表征方法,系统研究了304奥氏体不锈钢冷拉拔及退火过程中的微观组织演变和力学性能变化。主要结论如下:
  首先通过EBSD、TEM、XRD、OM和显微硬度等材料表征方法,对冷拉拔过程中304奥氏体不锈钢的微观组织和力学性能进行分析。结果发现在拉拔变形过程中随着变形量的增加,晶粒沿拉拔方向被拉拔成纤维状,同时表面和心部出现变形不均匀现象。随着变形量的增加,形变诱导马氏体的含量增加,形变诱导马氏体的分布并不均匀,中心区域含量最高,表面最低。通过EDS