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高压扭转制备的Mg-Sm-Ca合金组织演变及时效硬化行为 被引量:6
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作者 刘晓欢 李彦生 +2 位作者 满意 王金辉 徐瑞 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第6期6120-6125,共6页
结合高压扭转(HPT)和热处理工艺研究了Mg-Sm-Ca合金的组织和力学性能的变化。光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、显微硬度计以及X射线衍射仪(XRD)测试的结果表明,高压扭转后成功制备了纳米晶,晶粒尺寸由209μ... 结合高压扭转(HPT)和热处理工艺研究了Mg-Sm-Ca合金的组织和力学性能的变化。光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、显微硬度计以及X射线衍射仪(XRD)测试的结果表明,高压扭转后成功制备了纳米晶,晶粒尺寸由209μm细化至108 nm,后续时效过程中在1.5 h时达到峰值硬度134HV,约为铸态样品的2倍,与一般冷变形合金不同,组织仍为纳米晶且具有一定的抗回复性和热稳定性,同时引入了大量纳米级析出物。HPT处理后的Mg-Sm-Ca合金具有较强的(0002)基面织构,时效处理对基面滑移有促进作用,时效时间延长会使合金织构变弱。 展开更多
关键词 mg-sm-ca合金 高压扭转(HPT) 时效 织构
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挤压态Mg-Sm-Ca合金的显微组织和力学性能(英文) 被引量:1
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作者 柴跃生 高志刚 +1 位作者 蔡康乐 房大庆 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期287-291,共5页
研究了挤压Mg-4.0Sm-xCa(x=0.5,1.0,1.5,mass fraction%)合金经过200℃等温时效处理后的显微组织、时效硬化行为和力学性能。结果表明,随着Ca的添加,在镁基体中形成针/棒状的Mg2Ca相、块状和颗粒状含Ca元素的Mg_(41)Sm_5相,合金的晶粒... 研究了挤压Mg-4.0Sm-xCa(x=0.5,1.0,1.5,mass fraction%)合金经过200℃等温时效处理后的显微组织、时效硬化行为和力学性能。结果表明,随着Ca的添加,在镁基体中形成针/棒状的Mg2Ca相、块状和颗粒状含Ca元素的Mg_(41)Sm_5相,合金的晶粒被细化、拉伸力学性能得到显著提高。在T5(峰值时效)态下,Mg-4.0Sm-1.0Ca合金具有最细的晶粒,其大小约为5.1μm。随着Ca含量的增加,针/棒状的Mg_2Ca相逐渐增多,当Ca含量达到1.5%时,晶界处含Ca的块状Mg_(41)Sm_5相的量明显减少。在峰值时效态下,Mg-4.0Sm-1.0Ca合金具有最大的HV硬度值(820 MPa)以及最佳的力学性能,其抗拉强度、屈服强度和延伸率分别达到了267 MPa,189 MPa和24%。合金力学性能的提高主要归因于晶粒细化、固溶强化以及Mg2Ca相和Mg_(41)Sm_5相的析出强化。 展开更多
关键词 mg-sm-ca合金 挤压-时效处理 显微组织 力学性能
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