冲压变形对Al-Mg-Si-Cu合金组织和性能的影响

来源 :第十七届全国相图学术会议暨相图与材料设计国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luowenying124
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过硬度测试、拉伸测试、TEM微结构观察,研究了冲压变形对Al-Mg-Si-Cu合金时效强化效应的影响.该合金经热轧、冷轧、固溶、预时效、预变形,0%和5%的变形,再在180℃时效温度下处理不同的时间(0min、5min、15min、30min、60min、120min、210min、360min、600min、1800min、5400min、14400min),结果表明:在相同的时效时间下,经5%变形的合金的硬度和屈服强度较未变形合金有大幅提高;此外,析出相较细小,数密度较大.即5%的变形增大了析出驱动力,进而可以改善合金的性能.
其他文献
锆合金由于其较低的热中子吸收截面、良好的耐腐蚀性能和机械性能,在核工业中具有不可替代的作用.通过添加稀土Y合金元素,可以提高锆合金的抗氧化性能,减轻延迟氢脆现象,从而提高合金机械性能.因此,有必要研究Zr-Y合金体系,为锆钇合金应用提供理论支持.Zr-Y体系是典型的共晶体系,由相图可知,Zr在865℃时发生固态相变从αZr转变为βZr,Y在Zr中的固溶度很低,在855℃时Y在αZr中溶解约1.2w
Rapid progress in mobile telecommunication and information technologies is intensively required development of high performance microwave dielectric materials over the past two decades.Currently,cryst
会议
硬质合金是一种多元多相材料,其制备过程涉及复杂的热力学和动力学现象,并受多种工艺参数的综合影响.本工作通过耦合相图热力学计算、关键实验以及多元实际合金体系的信息建立了多组元硬质合金体系C-Co-Fe-Ni-Cr-V-W-Ta-Ti-Nb-Zr-N的热力学数据库;针对硬质合金开发过程中所关注的一系列问题,如合金成分和烧结温度的设计、制备工艺对合金微结构的影响、梯度硬质合金梯度层的形成等,探讨了计算模
本文采用XRD、SEM-EDS以及EPMA-WDS方法测定了Zr-Cr-Cu三元系580℃等温截面,确定了Cr和Cu在α-Zr中的固溶度以及Laves C15(Cr2Zr)的相区范围.该三元系580℃等温截面中,存在9个三相区、18个两相区和10个单相区,没有出现新的三元化合物.580℃时,在Cu-Zr二元系中不能稳定存在的化合物CuZr相在Zr-Cr-Cu三元系中稳定存在,其主要原因可能是Cr的
MnAl基永磁合金具有高的居里温度、高的磁晶各向异性和较好的磁性能而备受关注.然而其磁性相为亚稳相,一般通过添加C元素来提高铁磁τ相的稳定性.而要获得高性能的MnAl基铁磁合金,必须保证磁体的相稳定.然而,当前采用常规制备手段(如熔体快淬、高能球等)制备MnAl永磁材料时,磁性相很容易分解成γ2和β-Mn相,导致性能下降.因此有必要对MnAl合金的相转变规律进行研究.本文采用表面活性剂辅助高能球磨
本工作综合利用X射线粉末衍射、扫描电镜、能谱分析等实验手段对Mn-(Si,Ge)-Sb三元系773K的相平衡关系进行了研究.结果表明,Mn-(Si,Ge)-Sb这两个三元系773K等温截面均不存在三元化合物.Mn-Si-Sb三元系中Si在Mn2Sb、MnSb的固溶小于1 at.%.Mn-Ge-Sb三元系中Ge在Mn2Sb、MnSb中的最大固溶度分别约为15.2 at.%、3.0 at.%;Sb在化
本工作通过多相场模型(Multi-Phase-Field model: MPF model)与精准的热、动力学数据库相耦合,在微米尺度上实现了过共晶Al-Si合金凝固过程中八面体初晶(Si)的三维形貌演变和小平面的生长行为的定量模拟.将模拟获得的三维八面体初晶(Si)通过不同的角度进行切割,得到了一系列不同的二维形貌,包括三角形、正方形、六边形、梯形等等.这与金相实验得到的初晶(Si)的形貌完全吻
MnAs合金作为目前最有希望成为巨磁效应材料之一,被科学工作者广泛研究,但是用稀土Pr掺杂的相关研究并没有报道.为掌握添加Pr元素对Mn-As二元合金微结构的影响,优化Pr-Mn-As三元合金的成分设计和热处理工艺的选择,以及为探索开发新室温磁制冷材料提供重要的数据支持,有必要对Pr-Mn-As三元合金700℃等温截面相图进行研究.
122相Zintl化合物AT2Sb2 (A=Ca, Sr, Ba, Eu, Yb;T=Zn, Sb)是一类高效P型热电材料.它有两种晶体结构类型:以BaZn2Sb2为代表的正交相(图1(a),空间群Pnma)和以SrZn2sb2为代表的三方相.在BaZn2sb2的晶体结构中,Zn原子和Sb原子以共价键形式形成一个很大的网格通道,Ba原子位于网格通道中,与Zn-Sb框架以离子键结合.而在SrZn2S
A series of (Sn0.8Pb0.2)1-xMnxTe alloys with x =0, 0.03, 0.06, 0.09, 0.12 and 0.15 were prepared by melting, quenching and spark plasma sintering (SPS) techniques.Mn was used as doped element in Sn0.8