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Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc合金的等温淬火性能
被引量:
1
1
作者
戴晓元
熊超宇
张浩
《材料热处理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第8期31-38,共8页
采用盐浴分级淬火的实验方法,通过测试Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc铝合金的电导率与硬度,绘制了其时间—温度—转换率(TTT)曲线和时间—温度—性能(TTP)曲线,利用差示扫描量热法(DSC),X射线衍射(XRD),透射电镜(TEM)等观察分析了...
采用盐浴分级淬火的实验方法,通过测试Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc铝合金的电导率与硬度,绘制了其时间—温度—转换率(TTT)曲线和时间—温度—性能(TTP)曲线,利用差示扫描量热法(DSC),X射线衍射(XRD),透射电镜(TEM)等观察分析了合金等温过程中的组织变化,结合Johnson-Mehl-Avrami方程研究了合金等温过程中的相变动力学。研究表明:随着保温时间的延长,淬火态合金的电导率呈上升趋势,时效态硬度呈下降趋势;Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc铝合金的TTT曲线和TTP曲线的鼻尖温度在330℃附近;合金的淬火温度敏感区间为270~390℃。实验铝合金过饱和固溶体在330℃等温处理时快速分解,第二相脱溶析出速率达到最高,较大的相变驱动力和较高的扩散速率是合金第二相快速析出和长大的主要原因。合金固溶后,在淬火敏感区间之外可适当降低冷却速率,这样不仅可以保持合金的力学性能,还可降低合金的内应力。
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关键词
al
-
9
.0
zn
-
2.5
mg
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1.5
cu
-0.
15
zr
-0.4
sc
合金
TTT曲线
TTP曲线
淬火敏感性
原文传递
Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.2Sc合金淬火性能及TTT和TTP曲线(英文)
被引量:
1
2
作者
戴晓元
熊超宇
+1 位作者
李妮
罗奕兵
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期721-727,共7页
通过分级淬火处理得到Al-9.0Zn-2.5Mg-l.5Cu-0.15Zr-0.2Sc铝合金的时间-温度-转变(TTT)曲线和时间-温度-性能(TTP)曲线,采用透射电子显微镜(TEM)、差示扫描量热仪(DSC)和X射线衍射(XRD)对合金进行了相变分析。结果表明:在一定的温度下...
通过分级淬火处理得到Al-9.0Zn-2.5Mg-l.5Cu-0.15Zr-0.2Sc铝合金的时间-温度-转变(TTT)曲线和时间-温度-性能(TTP)曲线,采用透射电子显微镜(TEM)、差示扫描量热仪(DSC)和X射线衍射(XRD)对合金进行了相变分析。结果表明:在一定的温度下延长保温时间会导致试样的电导率增加,硬度降低。显微组织观察表明,随着保温时间的增加,许多大型杆状平衡相η(MgZn2)会在基体中析出并快速生长,导致淬火过程中溶质损失,削弱了随后的时效强化效果。η粒子沉淀析出的主要原因是溶质原子的快速扩散和强大的相变驱动力。淬火敏感温度范围为270~390℃。因此,在淬火敏感温度范围内,需适当提高冷却速度以获得较高的力学性能。其他温度范围内应考虑适当降低冷却速度以控制残余应力。
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关键词
al
-
9
.0
zn
-
2.5
mg
-
1.5
cu
-0.
15
zr
-0.2
sc
合金
TTT曲线:TTP曲线:无沉淀析出区(PFZ)
原文传递
题名
Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc合金的等温淬火性能
被引量:
1
1
作者
戴晓元
熊超宇
张浩
机构
长沙理工大学汽车与机械工程学院
长沙理工大学工程车辆轻量化与可靠性技术重点实验室
长沙理工大学工程车辆安全性设计与可靠性技术重点实验室
出处
《材料热处理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第8期31-38,共8页
基金
湖南省研究生科研创新项目(CX2018B549)
文摘
采用盐浴分级淬火的实验方法,通过测试Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc铝合金的电导率与硬度,绘制了其时间—温度—转换率(TTT)曲线和时间—温度—性能(TTP)曲线,利用差示扫描量热法(DSC),X射线衍射(XRD),透射电镜(TEM)等观察分析了合金等温过程中的组织变化,结合Johnson-Mehl-Avrami方程研究了合金等温过程中的相变动力学。研究表明:随着保温时间的延长,淬火态合金的电导率呈上升趋势,时效态硬度呈下降趋势;Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc铝合金的TTT曲线和TTP曲线的鼻尖温度在330℃附近;合金的淬火温度敏感区间为270~390℃。实验铝合金过饱和固溶体在330℃等温处理时快速分解,第二相脱溶析出速率达到最高,较大的相变驱动力和较高的扩散速率是合金第二相快速析出和长大的主要原因。合金固溶后,在淬火敏感区间之外可适当降低冷却速率,这样不仅可以保持合金的力学性能,还可降低合金的内应力。
关键词
al
-
9
.0
zn
-
2.5
mg
-
1.5
cu
-0.
15
zr
-0.4
sc
合金
TTT曲线
TTP曲线
淬火敏感性
Keywords
al
-9.0
zn
-
2.5
mg
-
1.5
cu
-0.
15
zr
-0.4
sc
alloy
TTT
cu
rve
TTP
cu
rve
quenching
sensitivity
分类号
TG146.21 [一般工业技术—材料科学与工程]
TG156.3 [金属学及工艺—金属材料]
原文传递
题名
Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.2Sc合金淬火性能及TTT和TTP曲线(英文)
被引量:
1
2
作者
戴晓元
熊超宇
李妮
罗奕兵
机构
长沙理工大学工程车辆轻量化与可靠性技术重点实验室
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期721-727,共7页
基金
Key Laboratory of Lightweight and Reliability Technology for Engineering Vehicle,Education Department of Hunan Province(2016kfjj06)
文摘
通过分级淬火处理得到Al-9.0Zn-2.5Mg-l.5Cu-0.15Zr-0.2Sc铝合金的时间-温度-转变(TTT)曲线和时间-温度-性能(TTP)曲线,采用透射电子显微镜(TEM)、差示扫描量热仪(DSC)和X射线衍射(XRD)对合金进行了相变分析。结果表明:在一定的温度下延长保温时间会导致试样的电导率增加,硬度降低。显微组织观察表明,随着保温时间的增加,许多大型杆状平衡相η(MgZn2)会在基体中析出并快速生长,导致淬火过程中溶质损失,削弱了随后的时效强化效果。η粒子沉淀析出的主要原因是溶质原子的快速扩散和强大的相变驱动力。淬火敏感温度范围为270~390℃。因此,在淬火敏感温度范围内,需适当提高冷却速度以获得较高的力学性能。其他温度范围内应考虑适当降低冷却速度以控制残余应力。
关键词
al
-
9
.0
zn
-
2.5
mg
-
1.5
cu
-0.
15
zr
-0.2
sc
合金
TTT曲线:TTP曲线:无沉淀析出区(PFZ)
Keywords
al
-9.0
zn
-
2.5
mg
-
1.5
cu
-0.
15
zr
-0.2
sc
alloy
TTT
cu
rve
TTP
cu
rve
precipitate
free
zone
分类号
V252 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.4Sc合金的等温淬火性能
戴晓元
熊超宇
张浩
《材料热处理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
原文传递
2
Al-9.0Zn-2.5Mg-1.5Cu-0.15Zr-0.2Sc合金淬火性能及TTT和TTP曲线(英文)
戴晓元
熊超宇
李妮
罗奕兵
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
原文传递
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