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关于力学性能论文范文 挤压对Mg—Zn—Sn—Al合金力学性能和腐蚀行为影响相关论文写作参考文献

分类:职称论文 原创主题:力学性能论文 更新时间:2024-03-13

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摘 要:研究了铸态和挤压态Mg-4.5Zn-4.5Sn-2Al合金的微观组织、力学性能和在质量分数3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为.结果表明:铸态合金的平均晶粒尺寸为183 μm;而挤压后合金的平均晶粒尺寸降低为9 μm.挤压态和铸态Mg-4.5Zn-4.5Sn-2Al合金相比,抗拉强度由209 MPa 提高到354 MPa,屈服强度由157 MPa 提高到216 MPa,伸长率达到19.6%且呈现明显的韧性断裂特征.静态浸泡腐蚀和电化学实验表明,挤压态合金的耐蚀性明显低于相应的铸态合金.

关键词:镁合金;挤压;力学性能;腐蚀

中图分类号:TG146.22文献标识码:AEffect of Extrusion on Mechanical Properties

and Corrosion Behavior of Mg-Zn-Sn-Al Alloy

CHEN Ji-hua1, 2, TAI Hui-hui1,2, YAN Hong-ge1,2,TIAN Xiang-yu1,

YIN Hang1, ZHOU Xiong-peng1, MA Zhao-jie1

(1.College of Materials Science and Engineering, Hunan Univ, Changsha,Hunan410082,China;

2.Hunan Provincial Key Laboratory of Spray Deposition Technology & Application, Changsha,Hunan410082, China)Abstract:The microstructure, mechanical properties and corrosive behavior of the 3.5wt%NaCl solution of the as-cast and the as-extruded Mg-4.5Zn-4.5Sn-2Al alloy were investigated. The results show that the average grain size of the as-cast alloy is 183 μm and that of the extruded alloy is 9 μm. Compared with as-cast alloy, the tensile strength of the extruded alloy increases from 209 MPa to 354 MPa, the yield strength increases from 157 MPa to 216 MPa, and the elongation reaches about 19.6%. The tensile fracture of the extruded alloys exhibits ductile fracture. Static immersion corrosion tests and electrochemical measurements show that the corrosion resistance of the extruded alloy is obviously inferior to that of as-cast alloy.

Key words: magnesium alloy; extrusion; mechanical properties; corrosion

镁合金具有密度低、比强度和比刚度高以及机加工性好等优点,广泛应用于航空、航天、汽车及通信设备上[1].Mg-Zn-Sn系是近年来新开发的一类高强耐热镁合金,其热裂倾向小,主要强化相有Mg2Sn,MgZn,MgZn2相,其中Mg2Sn的熔点高达770℃,显微硬度高,属于耐热硬质相[2].目前,Mg-Zn-Sn系合金的研究主要集中在合金元素(Zn,Sn,Al)优化[3-6]和微合金化(如Ca[8-9],Sr[10],Y[11],Ag[12])以及时效析出强化在铸造合金的组织改善和性能提升方面,对于变形态的研究则较少.然而,一般情况下,铸造镁合金组织比较粗大,存在缩孔、缩松等缺陷,且热处理强化对性能改善效果有限,其力学性能难以满足实际应用中的强度要求.因此,人们开始重视变形态Mg-Zn-Sn系镁合金的研究工作.镁合金常用的塑性变形方式有轧制、锻造、挤压等.其中,特别是挤压变形具有强烈三向压应力状态,可以消除铸造缺陷,促进合金的动态再结晶以及第二相动态析出,因而挤压镁合金往往组织细小均匀,力学性能优异.Tang W N等人[7]研究了Zn含量对间接挤压Mg-5Sn-xZn合金力学性能的影响,发现高Zn含量合金具有较佳的强度和塑性组合.Sasaki T T等人[13]的研究发现Mg-2.2Sn-0.5Zn-1.0Al(原子分数)合金在250 ℃低温挤压后拉伸屈服强度达308 MPa、压缩屈服强度达280 MPa,且拉压比达到0.9.本课题组前期研究也发现,挤压态Mg-6Zn-3Sn-2Al-0.2Ca(原子分数)镁合金的室温力学性能和高温抗蠕变性能都高于文献所报道的Mg-2Sn-1Zn-0.1Mn(原子分数)和Mg-4Al-2Sr-0.3Mn挤压合金[14].

湖南大学学报(自然科学版)2015年第12期陈吉华等:挤压对Mg-Zn-Sn-Al合金力学性能和腐蚀行为的影响Mg-4.5Zn-4.5Sn-2Al(原子分数)合金是本课题组在Mg-6Zn-3Sn-2Al-0.2Ca(原子分数)基础上,通过Zn/Sn比优化等手段开发的一种新的合金,其铸造性能和轧制成形性均优于后者[15].本文研究Mg-4.5Zn-4.5Sn-2Al镁合金在挤压过程中的微观组织、相组成、第二相分布特征的变化,以及这些变化对合金力学性能改善的影响.此外,鉴于耐腐蚀性能是限制镁合金的进一步发展和应用的关键因素,挤压变形后,合金的晶粒大小、相结构以及第二相分布的变化会对合金的耐腐蚀性能造成影响,因此,本文在研究挤压对Mg-4.5Zn-4.5Sn-2Al合金微观组织和力学性能影响的同时,亦考察合金的耐腐蚀性能变化,为基于Mg-Zn-Sn-Al系开发新型高强耐热变形镁合金奠定科学基础和积累数据.

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参考文献:

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