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  • 简介:采用原位电阻率测试和透射电镜观察研究Al—0.96Mg2Si合金析出行为及其对电阻率影响。发现峰值时效析出相包括β"和β',而他们比例随着时效温度和时间改变而变化。合金在175℃峰值时效内析出相主要是针状β"相(也包括pre-β")。这些析出相会随着时效时间延长而长大,但是进一步延长时效时间至超出峰值时效时间后,析出相尺寸变化并不显著。合金电导率变化规律与之类似。合金硬度峰值时效后,继续时效很长一段时间硬度变化都不显著。由于温度是影响β"β’比主要因素,因此时效温度也是影响电阻率主要因素。时效温度越高β"/β’比值越小,△p下降速度就越快。硬度也随着该比值减小而降低。通过对透射电镜照片分析获得析出相分布参数,建立了析出相与电阻率之间半定量关系式。

  • 标签: AL-MG-SI合金 亚稳相 电阻率 时效 析出相
  • 简介:通过气雾化方法制备Al86Ni7Y4.5Co1La1.5(摩尔分数,%)合金粉末。首先,将粉末进行不同时间球磨,然后在不同烧结温度及保压时间等条件下对粉末分别进行热压烧结和放电等离子烧结。通过X射线衍射仪(XRD),扫描电镜(sEM)以及透射电镜(TEM)对粉末和块体材料显微组织和形貌进行表征。结果表明:在特定球磨参数下球磨100h以上可以产生非晶,而且通过放电等离子烧结可以得到非晶/纳米晶块体材料,然而这种材料相对密度较低。通过热压烧结可制备抗压强度为650MPaAl86Ni7Y4.5Co1La1.5纳米块体材料。

  • 标签: 机械合金化 铝合金 纳米晶 非晶 放电等离子烧结 热挤压
  • 简介:采用低过热度铸造和触变锻造相结合方法制备A356铝合金车轮,研究低过热度铸造A356铝合金坯料组织、坯料二次加热组织演变规律和触变锻造车轮组织与力学性能。结果表明:熔体在635℃浇注,可获得具有细小、均匀非枝晶晶粒A356铝合金坯料。坯料在600℃等温加热60min后,非枝晶晶粒可转变成球形晶粒,在750kN锻压力下半固态坯料可触变锻造成铝合金车轮。经T6热处理,A356铝合金车轮抗拉强度和伸长率分别为327.6MPa和7.8%,高于铸造铝合金车轮拉伸力学性能。将低过热度铸造与触变锻造工艺相结合,可以制备具有较高力学性能铝合金车轮。

  • 标签: 铝合金车轮 半固态金属 触变锻造 低过热度铸造
  • 简介:采用分子动力学方法对Mg7Zn3合金快速凝固过程进行计算机模拟,研究玻璃转变过程局域结构与动力学之间关联。结果表明:以Mg原子为中心FK多面体和以Zn原子为中心二十面体局域结构,对Mg7Zn3金属玻璃形成起关键性作用。Mg(Zn)原子扩散系数在熔点附近开始偏离Arrhenius关系,而满足幂指数规律。根据均方位移、非相干中间散射函数和非Gauss函数等时间相关函数,发现:随着温度降低,β驰豫越来越显著,α弛豫时间以VFT指数规律迅速增加;而且半径较小Zn原子比Mg原子呈现较快弛豫动力学行为。另外,部分短程有序局域原子结构具有较慢动力学行为,对β驰豫中笼子效应起主导作用;并随着其数目的大量出现,体系扩散系数开始偏离Arrhenius关系,玻璃形成过程微观结构转变温度TgStr与动力学转变温度Tc非常接近。

  • 标签: Mg7Zn3合金 玻璃转变 动力学 结构弛豫 分子动力学模拟
  • 简介:研究添加Al-5Ti-lB-RE细化剂对Al-7.0Si-0.55Mg(A357)合金显微组织和力学性能影响。先利用真空熔炼技术制各Al-7.0Si-0.55Mg合金,然后在Al-7.0Si-0.55Mg合金中加入不同成分Al-5Ti-1B-RE中间合金。通过X射线衍射仪(XRD)、金相显微镜(OM)和扫描电子显微镜(SEM)对显微组织和拉伸试样断口形貌进行观察。在室温下对合金力学性能进行测试。观察Al-5Ti-1B-RE细化剂形态以及内部结构,可以发现以TiB,为异质形核核心TiAl3/Ti2Al20RE壳层结构相。在Al-7.0Si-0.55Mg合金中加入Al-5Ti-1B-3.0RE细化剂后,抗拉强度会有明显提升,直到0.2%添加量时,抗拉强度会达到峰值。

  • 标签: A357 Al-5Ti-1B细化剂 稀土 断口 细化作用 抗拉强度
  • 简介:通过基于密度泛函理论第一性原理计算方法,对MgCu2,Mg2Ca和MgZn2力学性能和电子结构进行计算,计算所得晶格参数与实验值和文献值相吻合。合金形成热和结合能计算结果表明,MgCu2具有最强合金形成能力和结构稳定性。计算了MgCu2,Mg2Ca和MgZn2弹性常数,推导了体模量、剪切模量、弹性模量和泊松比。结果表明,MgCu2、Mg2Ca和MgZn2均为延性相,MgCu2刚度最大,MgZn2塑性最好。通过对结合能和弹性常数计算,预测了MgCu2、Mg2Ca和MgZn2熔点。通过对态密度(DOS)、Mulliken布居数、电子占据数和差分电荷密度计算,分析了MgCu2、Mg2Ca和MgZn2结构稳定性和力学性能机制。最后,计算和讨论了3种金属间化合物Debye温度。

  • 标签: 镁合金 MgCu2 Mg2Ca MgZn2 LAVES相 电子结构
  • 简介:研究LiNi0.5Mn0.5O2电极在LiNO3水溶液中电化学行为,同时分析该电极在不同pH值电解液中循环衰减原因。循环伏安测试显示LiNi0.5Mn0.5O2在浓度为5mol/LLiNO3水溶液中具有较好锂离子脱嵌能力。对比发现,LiNi0.5Mn0.5O2电极在浓度为5mol/L,pH值为12LiNO3水溶液中具有最好循环稳定性能。通过交流阻抗法、X射线衍射分析及电极形貌对比分析发现:电极在浓度为5mol/L,pH值为12LiNO3水溶液中循环时,电极表面形貌和电极结构都能得到较好保持,电极电荷传递阻抗得到明显抑制,因此在该pH值电解液中循环稳定性最好。

  • 标签: 锂离子电池 LINI0 5Mn0 5O2 循环衰减机制 循环伏安法
  • 简介:在80%Al-20%CuO(质量分数)体系中,通过原位反应法制备Al2O3p-Al复合材料。采用不同方法研究CuO颗粒粒度对复合材料合成温度和显微组织影响。结果表明,CuO颗粒粒度对Al-CuO体系完全反应温度有显著影响:含有粒度小于6μmCuO颗粒样品完全反应温度比含有粒度小于100μmCuO颗粒样品完全反应温度低200°C。当反应温度低于某一临界值时,原位Al2O3颗粒和Al基体之间不能完全结合;当温度高于某一临界值时,原位Al2O3颗粒形貌从棒状转变成近球形。这两个临界温度受CuO颗粒粒度影响:含有粒度小于6μmCuO颗粒样品临界温度比含有小于100μmCuO颗粒样品临界温度低100℃。

  • 标签: CUO 颗粒粒度 反应温度 Al2O3p-Al复合材料
  • 简介:采用扫描电镜、能谱仪以及X射线衍射仪对具有WC+β(β为钴基粘结相)两相结构WC-11Co-0.71Cr3C2-0.06RE(RE为含La、Ce、Pr、Nd混合稀土)硬质合金烧结体表面进行观察与分析。结果表明,在烧结过程中合金中La、Ce、Pr、Nd通过定向迁移与烧结炉内气氛中S、O等杂质元素结合,在合金烧结体表面形成RE2S3(主)和RE2O2S(少量)弥散相。从合金中Cr3C2热力学稳定性、Cr在Co中溶解度特性以及稀土原子激发等3个方面,对稀土迁移活性激发机制和稀土原子定向迁移机制进行分析与讨论。

  • 标签: RE2S3 硬质合金 烧结 稀土定向迁移 原子极化 RE2S3