Mar 14, 2025

"Ротарі, що перевищує + індукційний відпал": інноваційний спосіб приготування ультра -високої сили, високої пластичності та сплавів з низькою вартістю магнію

Залишити повідомлення

Як найлегший структурний метал, магній (мг) має широкі перспективи застосування в електроніці, транспорті, аерокосмічній та інших галузях. Однак традиційні сплави магнію мають проблеми з низькою абсолютною силою та поганою температурою - температурою, що обмежує їх широке застосування. Важлива причина полягає в тому, що під час процесу деформації сплавів магнію, базальнийДислокації надзвичайно легко ковзати, в той час як постачання рухомогоДислокації недостатньо. Як ключовий носій для координації пластичної деформації магнієвих сплавів вздовжВісь, критичне вирішене напруження зсуву (CRSS)Дислокації дуже високі, і його важко активувати у великих кількостях під час процесу деформації.

 

Традиційні рішення мають недоліки. Наприклад, хоча сплав з рідкісними елементами Землі може сприяти активаціїдислокації, це дорого; Сильна пластична деформація (SPD) може вводити високі дислокації щільності, але часто серйозно пошкоджує пластичність через занадто багато дефектів.

 

У цьому контексті команда Центру світла в Шанхаї Цзяо Тонг університету запропонувала стратегію дизайну сплаву на основі регулювання інженерії дислокації. Завдяки комбінованому процесу поворотного плавання (RS) та відпалу спалаху (FA), ця команда успішно покращила силу та пластичність рідкісних сплавів Землі - вільні. Під час обертового процесу сплав зазнає сильної пластичної деформації. Друга - фаза та розчинник у сплаві інгібують побратимування під час високої частотної деформації обертової обробки, так що деформація переважно домінує великою кількістюідислокації. З моменту енергетичного бар'єрудислокації вище, ніждислокації, в наступному процесі відпалу спалаху, більшістьдислокації знищуються, в той час як велика кількістьдислокації зберігаються. Вони зберігаютьсяДислокації можуть продовжувати ковзати для координації пластичної деформації під час подальшого процесу деформації розтягування, тим самим покращуючи пластичність сплаву. У той же час, велика кількість кристалічних дефектів, введених у структуру сплаву шляхом поворотного розпалу, робить нано - масштабні осади та атомні кластери надзвичайно легкими у формуванні під час процесу відпалу спалаху.

 

Формування цих осадів та атомних скупчень ще більше покращує силу сплаву. Завдяки цьому процесу "обертового розкладання + індукційного відпалу", синергетичне вдосконалення сили та пластичності Mg - Al - Ca сплавів, що забезпечує нові ідеї для регулювання мікроструктури та оптимізації продуктивності сплавів магнію. Відповідні результати досліджень були опубліковані у всесвітньо відомому журналі комунікаційних матеріалів під назвою "Висока міцність та пластичність у рідкісному сплаві магнію без землі, оброблених поворотними розладами та спалахом". Фанат докторантів Юнхао є першим автором статті, професором Лю Бойу з університету Сіань Цзяотонг, дослідником Ванга Хао з Інституту металевих досліджень, Китайської академії наук та дослідника Ванга Лейна з Університету Шанхаю Цзяо Тонг, є першим підрозділом. Підрозділи, що співпрацюють, також включають Інститут Гельмгольца - Зентрум у Німеччині, Університет науки і технологій Цзянсі, Лабораторія матеріалів Ляонінг та Баомаке (HEFEI) Technology Co., Ltd.

 

Завдяки постійному вдосконаленню вимог до продуктивності для магнієвих сплавів процес "обертового розкладання + індукційне відпал" буде постійно оптимізований та вдосконалений, забезпечуючи більш міцну основу для розширення застосування сплавів магнію та дозволяючи магнієвим сплавам магнію показувати свої унікальні переваги та значення в більшій кількості поля.

Послати повідомлення