基于第二相调控Mg-Sn基合金组织和性能的研究
基于第二相调控Mg-Sn基合金组织和性能的研究镁及镁合金在交通运输、空天领域、电子通讯及国防等领域中具有广阔的应用前景,被誉为“21世纪最具发展的绿色工程材料”。Mg-Sn系合金由于具有高熔点的Mg<
基于第二相调控Mg-Sn基合金组织和性能的研究 镁及镁合金在交通运输、空天领域、电子通讯及国防等领域中具有广阔的应 用前景,被誉为“21世纪最具发展的绿色工程材料”。Mg-Sn系合金由于具有高熔 点的Mg<sub>2</sub>Sn相(1043K),使得该合金系具有良好的变形能力和沉淀 强化效应,从而使得其综合性能优于传统的Mg-Al和Mg-Zn系合金,在开发高强 韧变形镁合金方面具有极大潜力。 另外,在Mg-Sn基合金的基础上,通过添加适当比例的Zn和Al元素会诱发 Mg-Zn-Al准晶相的形成并细化Mg<sub>2</sub>Sn相,同时Al元素也会起到固 溶强化作用,从而大幅度提高Mg-Sn系合金的综合力学性能和热稳定性,为开发 不含稀土的耐热镁合金提供了一种可行性。另外,为了缓解传统材料开发对资源 过分依赖的现状,低合金化镁合金的开发越来越受到关注。 为了开发高强韧Mg-Sn基低合金化镁合金,本文采用Ca和Mn对低合金化 Mg-Sn基合金进行组织调控,期望Mn、Ca元素的添加能够改变织构、细化组织, 提高合金的强韧性和变形能力。因此,本文研究了含有准晶相的Mg-8Sn-6Zn-2Al (TZA862)合金的时效强化行为。 同时为了开发低合金化Mg-Sn基合金,研究了不同挤压比和Sn含量对低合 金化Mg-Sn-Mn-Ca合金系的组织和性能的影响。研究结果表明:(1)研究发现, 双级时效168h后,Mg-8Sn-6Zn-2Al合金的硬度增加到峰值87HV,双级时效处 理对该合金的晶粒尺寸、析出相取向和析出相体积分数以及织构的性质有较大的 影响,导致晶粒尺寸增大、析出相的体积分数增大(晶界处形核),织构取向和强 度的改变。 (2)峰时效态Mg-8Sn-6Zn-2Al合金具有较高的强度(257MPa)和合理的

