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1Zn含量对Mg-Mn-Zn合金显微组织和力学性能的影响显示文摘通过添加少量的Zn元素制备了(%,质量分数)Mg-2.0Mn-x Zn(x=0,0.5,1.0,1.5,2.0)合金。对合金进行挤压变形,并利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)等手段,研究了少量的Zn元素对Mg-Mn合金组织及力学性能的影响。实验结果表明,Mg-2.0Mn-x Zn合金的铸态及挤压态组织中主要含有的第二相为颗粒状的α-Mn相,Zn元素均匀固溶于Mg基体中。少量添加的Zn元素可以显著细化铸态Mg-Mn-Zn镁合金的晶粒尺寸。随着Zn含量增加,挤压态合金中动态再结晶区域增加,混晶组织呈减少趋势。少量添加Zn元素对挤压态Mg-2.0Mn合金的强度及塑性都有明显的改善作用,尤其是合金的屈服强度最高增加42%,延伸率增加57%。随着Zn添加量增加,合金强度的增加趋势减弱。SEM观察显示挤压态Mg-2.0Mn-x Zn合金拉伸试样的断口形貌以韧窝及解理台阶为主,呈现韧性断裂与准解理断裂的混合断口形貌。赖林 张奎 李兴刚 李永军 马鸣龙 石国梁 2016稀有金属2016,40,6:7
2含铈镁合金组织和性能的研究进展显示文摘作为一种轻质的工程结构材料,镁合金显示了它在工业中的重要地位和发展前景。铈作为一种稀土元素,已在镁合金合金化研究领域引起了国内外的广泛关注和重视。针对元素铈的特点,对国内外含铈镁合金的研究工作进行总结,综述了铈对镁合金组织和力学性能、形变织构、耐腐蚀性能和其他性能的影响。展望了铈元素在镁合金中的应用前景和发展趋势。肖璐 潘复生 2019金属热处理2019,44,10:6
3Mg-Mn系合金的研究进展显示文摘Mg-Mn系合金由于具有高比强度、优良的耐腐蚀性能和抗蠕变性能而受到极大关注。简述了Mg-Mn系合金的研究现状,重点概述了Mg-Mn系二元合金的显微组织和力学性能特点。总结了稀土元素(Sc、Gd、Nd、Y、Ce)和非稀土元素(Sr、Al、Zn、Ca)对Mg-Mn系合金显微组织、力学性能、耐腐蚀性能和抗蠕变性能的影响。并在综述国内外研究现状的基础上,对其未来的发展进行了展望。肖璐 潘复生 2019有色金属工程2019,9,9:4
4MnE21镁合金挤压+轧制薄带的组织性能分析显示文摘为了得到板型较好的MnE21稀土镁合金薄带,采用挤压和轧制相结合的变形工艺,利用稀土元素细化晶粒的特点,对厚为1.4 mm的挤压板坯进行升温轧制得到0.5 mm和0.2 mm厚的薄带,并对其进行分析,探究材料在轧制过程中显微组织和力学性能的变化。实验不仅证实了MnE21稀土镁合金的可轧制性,还发现经过轧制,板材的各向异性逐渐减小,材料的抗拉强度和延伸率逐渐下降。张瑜 赵红阳 胡小东 房立强 2017辽宁科技大学学报2017,40,2:0
5Cu和Ce对Mg-1.5Zn-0.2Mn合金组织和力学性能的影响显示文摘本文通过光学显微镜、拉伸试验机对比研究了Ce、Cu元素对Mg-1.5Zn-0.2Mn合金组织和力学性能的影响。研究结果表明,Cu、Ce元素对铸态Mg-1.5Zn-0.2Mn合金晶粒细化效果并不明显,但经350℃热变形后,能显著细化挤压态Mg-1.5Zn-0.2Mn合金的晶粒组织,其中Ce细化晶粒的效果更加明显,而且Ce能够抑制合金的动态再结晶。此外,Cu、Ce元素的添加均能提高Mg-1.5Zn-0.2Mn合金沿ED和TD方向的屈服强度和抗拉强度,其中Ce元素提高幅度更大,Mg-1.5Zn-0.2Mn-0.2Ce合金ED、TD方向屈服强度分别为185 MPa和162 MPa。与此同时,这两种元素还可以改善Mg-1.5Zn-0.2Mn合金板材强度的各向异性,其中Cu元素的改善效果更明显。魏新 张静 黄浩 2018金属热处理2018,43,3:0
6Mn含量对Mg-1Al合金微观组织和变形机制的影响显示文摘采用拉伸实验、扫描电镜、电子背散射衍射技术和粘塑性自洽(VPSC)模拟计算等方法分析了不同Mn含量对挤压Mg-1Al-xMn(x=1、2和3,mass%)合金微观组织和塑性变形机制的影响。结果表明:随着Mn含量从1 mass%增加至3 mass%,Mg-1Al挤压合金的强度和塑性得到同步提升,其中Mg-3Mn-1Al合金的力学性能表现良好,拉伸屈服强度、极限拉伸强度和断裂伸长率分别为302 MPa、325 MPa和21%。随着Mn含量的增加,Mg-1Al挤压合金中的第二相数量显著增加,且沿着挤压方向呈带状分布,Mg-3Mn-1Al合金的晶粒最细小,出现明显的混晶组织,平均晶粒尺寸为1.31μm。VPSC模拟结果表明,在Mg-1Al合金中加入Mn元素可以有效抑制基面滑移的启动,有利于促进锥面滑移系的激活,非基面滑移的启动能够有效协调应变,进而提升合金的塑性变形能力,最终实现强度和塑性的同步提升。彭怡 张丹 颜宏伟 彭鹏 龙帅 张诚 杨青山 戴庆伟 2024材料热处理学报2024,45,1:0
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