超高压凝固Mg_(82.13)Zn_(13.85)Y_(4.02)合金的组织及室温压缩性能
MICROSTRUCTURE AND ROOM TEMPERATURE COMPRESSION PROPERTIES OF Mg_(82.13)Zn_(13.85)Y_(4.02) ALLOY SOLIDIFIED UNDER SUPER-HIGH PRESSURE
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文摘
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研究不同压力凝闽条件下Mg_(82.13)Zn_(13.85)Y_(4.02)(质量分数,%)合金微观组织和力学性能,发现合金的凝固组织是由a-Mg 基体,W-Mg_3Y_2Zn_3和I-Mg_3YZn_6组成.其中.常压下凝固组织中的a-Mg枝晶间分布着由共晶组织形态和杆状第二相组成的网状结构.随着凝固压力的增大.共晶网逐渐断开,其数量逐渐减少,a-Mg基体中Zn的溶解度逐渐增大.常压凝固合金的室温压缩强度为344 MPa,屈服强度为331 MPa,相对压缩率为16%.6 GPa, 1250℃凝固合金的室温压缩强度可达455 MPa,屈服强度426 MPa,相对压缩率为25%.常压凝固合金的压缩断裂模式为典型的解理断裂,且解理面大而光滑平整,高压凝固合金的压缩断口解理面较小,并出现撕裂岭和类似“撕裂韧窝”的形貌特征,解理断裂的程度有所降低. |
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By the investigation of the microstructures of Mg_(82.13),Zn_(13.85)Y_(4.02) (mass fraction, %) alloy solidified under different pressure, it is found that the solidification microstructure of the alloy is consisted of a-Mg matrix, W-Mg_3Y_2Zn_3 phase and I-Mg_3,YZn_6 phase. In the microstructure of the alloy solidified under ambient pressure, the networks of the secondary phases of eutectic-like and rod-like shape are distributed in the a-Mg interdendritic space. As the solidification pressure increases, eutectic network is disconnected gradually and the amount of eutectic is diminished and the solubility of Zn in a-Mg rises gradually. The results of the measurement of the mechanical properties show that the compression strength, the yield strength and the compressibility of the alloy sample solidified under ambient pressure is 344 MPa, 331 MPa and 16% respectively. However, the compression strength, the yield strength and the compressibility of the alloy sample solidified from 1250°C under 6 GPa is 455 MPa, 426 MPa and 25%, respectively. The observation of fracture surfaces shows that, in the alloy solidified under high pressure, the cleavage surface of the compressed fracture is decreased, and the tear ridge and tearing dimple can be found. The degree of cleavage fracture is decreased. |
来源
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金属学报
,2014,50(5):594-600 【核心库】
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DOI
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10.3724/sp.j.1037.2013.00504
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关键词
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Mg_(82.13)Z_(13.85)y_(4.02)合金
;
高压凝固.应力-应变曲线
;
解理面
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地址
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1.
东北大学材料与冶金学院, 沈阳, 110819
2.
燕山大学材料科学与工程学院, 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室, 秦皇岛, 066004
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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0412-1961 |
学科
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金属学与金属工艺 |
基金
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河北省自然科学基金
;
辽宁省自然科学基金
;
东北大学秦皇岛分校科技支撑项目
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文献收藏号
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CSCD:5141014
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参考文献 共
25
共2页
|
1.
Somekawa H.
Mater Lett,2011,65:3251
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
2.
Xu S W.
Mater Sci Eng, A,2011,528:4055
|
CSCD被引
32
次
|
|
|
|
3.
Luo S Q. Effect of mole ratio of Y to Zn on phase constituent of Mg-Zn-Zr-Y alloys.
Trans Nonferrous Met Soc China,2011,21:795
|
CSCD被引
40
次
|
|
|
|
4.
Chen B. Effect of zirconium addition on microstructure and mechanical properties of Mg_(97)Y_2Zn_1 alloy.
Trans Nonferrous Met Soc China,2012,22:773
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
5.
Wang J F.
J Alloys Compd,2011,509:8567
|
CSCD被引
23
次
|
|
|
|
6.
Yang W P. TEM microstructure of rapidly solidified Mg-6Zn-1Y-1Ce alloy.
Trans Nonferrous Met Soc China,2012,22:786
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
7.
Lee J Y.
Mater Lett,2005,59:3801
|
CSCD被引
86
次
|
|
|
|
8.
童健.
金属学报,2011,47:1520
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
9.
Somekawa H.
Adv Eng Mater,2009,11:782
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
10.
Luo Z P.
Scr Metall Mater,1993,28:1513
|
CSCD被引
65
次
|
|
|
|
11.
Tsai A.
J Mater Res,1997,12:565
|
CSCD被引
16
次
|
|
|
|
12.
张锦升(译).
金属和合金在压力下结晶,1987:23
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
13.
曲迎东. 高压作用下合金凝固的研究进展.
铸造,2005,54:539
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
14.
张国志. 超高压凝固Al-Si合金的非平衡组织.
金属学报,1999,35:285
|
CSCD被引
27
次
|
|
|
|
15.
Jie J C.
J Alloys Compd,2010,506:L12
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
16.
Chen Y. Microstructure evolution and thermal expansion of Cu-Zn alloy after high pressure heat treatment.
Trans Nonferrous Met Soc China,2011,21:2205
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
17.
Wang Z X.
J Alloys Compd,2010,492:529
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
18.
Wang D Q.
Mater Lett,2008,62:1711
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
19.
王振玲. 常压及高压凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al相的固溶体结构.
中国有色金属学报,2012,22:1006
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
20.
孙淑华. 高压下Al基合金的凝固组织特征.
高压物理学报,2008,22:434
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
|