本書為“材料先進成型與加工技術(shù)叢書”之一。變形鎂合金相較于鑄造鎂合金具有較高的強度和塑性,能夠滿足大部分結(jié)構(gòu)多樣化零部件的需求。但因其密排六方晶體結(jié)構(gòu)室溫獨立滑移系少,塑性變形后呈現(xiàn)顯著的基面織構(gòu)而表現(xiàn)出較低的成形性能,導致生產(chǎn)工序增加,綜合成本增加。在新型變形鎂合金開發(fā)研究中,微合金化是一種提高變形鎂合金綜合力學性能的經(jīng)濟高效手段,對合金晶粒細化、織構(gòu)弱化以及第二相強化等方面將發(fā)揮重要作用。本書詳述了變形鎂合金微合金化的強韌化機制,提出了微合金化變形鎂合金增強增塑的成分設計理念,優(yōu)化了微合金化變形鎂合金的制備加工工藝,解決了一批國內(nèi)外關(guān)注的重大技術(shù)難題,可為其他類合金材料的微合金化工藝提供借鑒。
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中國鎂業(yè)協(xié)會副理事長,國家863計劃項目負責人,國家國際科技合作專項項目首席科學家,獲重慶市科技進步獎一等獎
目錄
總序
前言
第1章 緒論 1
1.1 引言 1
1.2 變形鎂合金及其微合金化的發(fā)展現(xiàn)狀 2
1.2.1 變形鎂合金的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 2
1.2.2 變形鎂合金微合金化的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 5
1.3 變形鎂合金的微合金化原理 19
1.3.1 微合金化對變形鎂合金再結(jié)晶組織的作用 19
1.3.2 微合金化對變形鎂合金第二相的作用 24
1.3.3 微合金化對變形鎂合金塑性變形行為的作用 25
1.3.4 微合金化對變形鎂合金高溫力學性能的作用 27
參考文獻 28
第2章 Sn和Y微合金化對鎂合金組織與性能的影響 42
2.1 引言 42
2.2 Y微合金化二元Mg-xY合金 43
2.2.1 二元Mg-xY合金制備 43
2.2.2 顯微組織表征與性能測試 44
2.2.3 Y微合金化對鎂合金動態(tài)再結(jié)晶組織的影響 45
2.2.4 Y微合金化對稀土織構(gòu)形成的影響 48
2.2.5 Y微合金化對鎂合金室溫力學性能的影響 49
2.3 Sn、Y微合金化Mg-Sn-Y合金 50
2.3.1 微合金化Mg-(0.5, 2.5)Sn-0.3Y合金的制備 51
2.3.2 Sn和Y微合金化對鎂合金顯微組織的影響 51
2.3.3 Sn和Y微合金化對鎂合金力學性能的影響 56
2.3.4 Sn和Y微合金化變形鎂合金的晶粒細化機理 59
2.3.5 Sn和Y微合金化變形鎂合金的強韌化機理 66
2.4 總結(jié) 68
參考文獻 69
第3章 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的組織與性能 72
3.1 引言 72
3.2 微合金化Mg-Sn-Y合金 73
3.2.1 微合金化Mg-Sn-Y合金的制備 73
3.2.2 微合金化Mg-Sn-Y合金再結(jié)晶組織和織構(gòu) 73
3.2.3 微合金化Mg-Sn-Y合金室溫力學和成形性能 79
3.3 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金 83
3.3.1 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的制備 83
3.3.2 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的動態(tài)再結(jié)晶和織構(gòu)演變 84
3.3.3 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的室溫力學和成形性能 94
3.3.4 微合金化Mg-Sn-Y-Zn合金的室溫變形機制 96
3.4 總結(jié) 103
參考文獻 104
第4章 微合金化Mg-Sn-Y合金的高溫力學性能 107
4.1 引言 107
4.2 Sn和Y微合金化制備耐高溫變形Mg-Sn基合金 108
4.2.1 耐高溫變形Mg-Sn-Y合金的制備 108
4.2.2 Sn和Y微合金化對鎂合金析出相的影響 109
4.2.3 Mg-Sn-Y合金中析出相及其與基體的界面特性 114
4.2.4 Sn和Y微合金化對鎂合金顯微組織及高溫力學性能的影響 126
4.2.5 Mg-Sn-Y合金力學性能的準原位研究 136
4.3 Sn微合金化制備耐高溫變形Mg-Y基合金 143
4.3.1 耐高溫變形Mg-xY-ySn合金的制備 143
4.3.2 高合金含量Mg-Y-Sn合金的顯微組織和高溫力學性能 144
4.3.3 中合金含量Mg-Y-Sn合金的顯微組織和高溫力學性能 156
4.3.4 Mg-Y-Sn合金的室溫和高溫加工硬化行為 168
4.3.5 Sn微合金化Mg-Y合金的高溫力學性能和動態(tài)再結(jié)晶組織 173
4.3.6 擠壓態(tài)Mg-Y-Sn合金的高溫強化機理 183
4.4 總結(jié) 188
參考文獻 190
第5章 微合金化對Mg-Gd合金組織與性能的影響 196
5.1 引言 196
5.2 微合金化二元Mg-xGd合金 196
5.2.1 微合金化Mg-xGd合金的制備 196
5.2.2 微合金化Mg-xGd合金的顯微組織 198
5.2.3 微合金化Mg-xGd合金的力學性能 200
5.3 Zn和Ca微合金化Mg-Gd合金 202
5.3.1 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的制備 202
5.3.2 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的鑄態(tài)組織 202
5.3.3 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的擠壓態(tài)組織 204
5.3.4 微合金化Mg-1Gd-xZn-yCa合金的力學性能 211
5.4 總結(jié) 218
參考文獻 219
第6章 Zn和Ca微合金化Mg-Sn和Mg-Al-Mn合金的組織與性能 222
6.1 引言 222
6.2 Zn和Ca微合金化Mg-Sn合金 222
6.2.1 微合金化Mg-Sn-Zn-Ca合金的制備 222
6.2.2 微合金化Mg-Sn-Zn-Ca合金的組織 223
6.2.3 微合金化Mg-Sn-Zn-Ca合金的力學性能 227
6.3 Zn和Ca微合金化Mg-Al-Mn合金 231
6.3.1 微合金化Mg-Al-Zn-Mn-Ca合金制備 231
6.3.2 軋制態(tài)及軋制退火態(tài)Mg-Al-Zn-Mn-Ca合金的組織 232
6.3.3 Mg-Al-Zn-Mn-Ca軋制退火過程中的靜態(tài)再結(jié)晶形核 237
6.3.4 Mg-Al-Zn-Mn-Ca軋制退火過程中的靜態(tài)再結(jié)晶長大 243
6.3.5 Mg-Al-Zn-Mn-Ca軋制退火過程中的靜態(tài)再結(jié)晶動力學 248
6.3.6 軋制退火態(tài)Mg-Al-Zn-Mn-Ca合金的力學性能 253
6.4 總結(jié) 254
參考文獻 255
關(guān)鍵詞索引 259