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  • 镁合金平均晶粒尺寸的变化,以及镁合金加工有哪些特点

    镁合金的接收态组织接收态AZ91镁合金组织沿晶界呈粗α-Mg相和β-Mg17Al12次生相,采用线性截距法测量,接收态Mg合金的平均晶粒尺寸为~58.69 μm,可以看出,在673 K、24 h的均匀化处理后,镁合金的平均晶粒尺寸(~59.82 μm)略有增加,这是由于均匀化过程中的晶粒生长效应。ECAP后,采用动态再结晶工艺(DRX)[16]有效细化合金组织。可以看出,通过模具A和模具B的两道次

    2021-03-25 16:30:50

  • 镁合金材料冶炼会产生哪些污染问题

    镁合金材料生产时候采用的硅铁生产的温室气体排放量具有不确定性。由于工艺的性质,在生产过程中会释放出一定量的二氧化碳和一氧化碳。此外,中国目前的硅铁生产主要发生在二氧化碳密集型电力供应地区,这也预示如果能将产业转向低碳能源供应链,将进一步减少镁合金材料生产的总排放量。镁合金材料冶炼温室气体排放情况目前采用皮江法工艺温室气体排放量的计算,包括所有上游工艺,如硅铁或燃料气生产。硅铁的生产、白云石的煅烧和

    2021-03-25 16:25:15

  • 铅金属材料提升了物流与消费需求的匹配度

    铅金属材料从价格发现和套期保值的功能发挥情况来看,铅金属材料与境内外市场保持高度相关,价格紧密联动。2018至2020年,铅金属材料与市场价格相关系数均在0.97左右,与LME三月合约价格相关系数为0.74,全年日、周、月价格波动率分别为17.32%、15.13%、13.64%,市场容量及流动性稳步增长,涉铅金属材料企业积极参与铅金属材料交易,2020年铅金属材料客户交易占比同比增长10.36%,

    2021-03-25 16:21:24

  • ECAE模角对镁合金组织、力学性能和耐蚀性的影响

    目前的研究主要集中在ECAE模角对镁合金组织、力学性能和耐蚀性的影响。在本研究路线中,R被认为是对材料进行变形,以达到细晶粒结构。路线R:在每一个ECAP通道中,样品被倒置到原来的位置。等通道角挤压的实验设置如图4所示。在操作过程中,ECAP模具被放置在UTM的底板上,柱塞被精确地对准模具的中心,在那里试样被放置在用于压制的通道内。样品放置在模槽中,需要确保样品的温度也达到了598 K。使用二硫化

    2021-03-24 11:55:29

  • 镁基合金材料采用ECAP模槽角和加工温度对合金力学性能和耐蚀性的影响

    镁基合金材料在SPD中由于位错密度的增加和亚微观晶粒尺寸的大幅度减小,ECAP是最发达和最常用的金属加工技术,用于显著的材料硬化。最后,超细晶粒组织和均匀分布的二次相颗粒增加了再钝化倾向,镁基合金材料表现出更好的力学性能和耐腐蚀性能。ECAP过程规划有两个相等的通道:穿过特定的角度称为模通道角(ϕ)和转角(ψ)在通道的交点处。本文研究了ECAP模槽角和加工温度对ECAP AZ80/91镁合金组织、

    2021-03-24 11:51:58

  • 镁合金如何克服较差的抗拉强度、延性和耐腐蚀性能

    镁合金与铝合金、钢和高温合金等工程材料相比,具有较差的抗拉强度、延性和耐腐蚀性能。因此,为提高镁合金的力学性能和耐腐蚀性能,许多研究者开展了等通道角挤压镁合金的研究。在598 K的加工温度下,采用工艺路线- r对AZ80/91镁合金进行等通道角挤压,研究了通道角对材料性能的影响。研究中考虑了通道角900和1100,普通角300。结果表明沟道角对AZ80/91镁合金的变形均匀性、显微硬度、极限抗拉强

    2021-03-24 11:46:22

  • 镁合金两种不同模具和加工温度下抗拉强度的变化。

    镁合金材料在两种不同模具上的工程应力-应变曲线如图13所示。应力-应变曲线表明,极限抗拉强度和延性AZ80标本处理的598 K为489.17 MPa,和19.03%,分别为死,而且,同样的材料处理展出UTS和%伸长分别为451.01 MPa和11.76%,高于一个应用基和均质标本AZ80毫克合金。因此,将槽角为90°的A型模具作为获得两种镁合金材料最高显微硬度的最佳模具参数建立在显微硬度有显著增加

    2021-03-24 11:41:24

  • 铜金属及铜合金材料消费市场有哪些影响

    中国是全球最大的铜金属及铜合金材料消费国,但由于资源先天不足需要大量进口铜矿和铜金属,铜金属原料对外依存度70%以上。目前我国在铜产业链利益分配上仍受制于人,因此需要通过现货和市场的共同努力,强化中国市场因素,提升铜产业的定价权和价格影响力。在他看来,铜金属材料的推出填补了铜产业链国际贸易人民币计价套保工具的空白,尽管上市时间较短,但市场规模稳步提升,功能初步显现。在铜国际贸易中、铜资源出口国在对

    2021-03-23 14:20:11

  • 镁合金材料提高机械性能和耐腐蚀性能

    镁合金材料在598 K下的A模和B模加工过程。事实上,镁合金材料加工通过死亡以来明显比死b显示细颗粒的粒径和分布第二阶段的一个主要因素分别确定材料的强度和耐蚀性,因此死亡被认为是最优实现细粒度结构在我们的工作。因此,通过模具a获得的细晶粒表现出了在提高的机械性能和耐腐蚀性能。并根据实验结果和讨论,得出以下结论。镁合金材料的ECAP孔道数的增加导致了ECAP过程中发生的动态再结晶,使组织均匀。二次β

    2021-03-23 14:12:07

  • 镁合金材料耐蚀与合金晶粒细化有哪些关系

    同时镁合金材料2P和4P ECAPed的AZ91镁合金材料的腐蚀电流密度分别为0.0173 mA/cm2和0.0053 mA/cm2,低于AZ91镁合金的腐蚀电流密度(0.0263 mA/cm2)。结果表明:经4道次ECAPed- 2p腐蚀后的Mg试样具有较好的腐蚀电位和较低的电流密度。因此,ECAE提高了镁合金的耐蚀性,这是由于二次相的晶粒细化和分布,从图16的OM和SEM组织中可以看出。同样研

    2021-03-23 14:10:28

  • 铝镁合金材料ECAP前后镁合金腐蚀速率的变化

    ECAP的通道角显著影响了有利于抗腐蚀的二次相的晶粒细化和分布。两种铝镁合金材料在598 K条件下通过A模进行4道次ECAP后的腐蚀速率均低于B模在相同条件下的腐蚀速率。这主要是由于再结晶温度时位错密度较低。因此,晶粒尺寸的减小和二次相分布的增加可以提高合金的耐蚀性。也就是说,柱状图显示了两种铝镁合金材料ECAP前后镁合金腐蚀速率的变化。ECAP道次越多,腐蚀电位越高,电流密度越低。经A模和B模四

    2021-03-23 14:08:08

  • 精密合金材料采用不同元素有利于最小化的晶体结构

    精密合金材料在室温下,根据β稳定元素的含量,β相可以很容易地转变为六方(a′和ω)或正交(α″)相。(α″)相的滑移体系比六方相多,但比β相少。虽然精密合金材料可能没有金属元素是纯中性的,但有些元素之所以被列为中性是因为它们对超越温度的影响很小。他们可以稍微降低β,但再次增加在较高的浓度。这些元素包括Sn、Zr和Hf,在一定的阈值浓度后,α/β转变温度会略有降低。Zr和Sn是常用的中性稳定元素。精

    2021-03-22 11:57:06

  • 什么是钛合金马氏体,以及钛合金马氏体转变特点

    近年来,钛合金的创新发展已经发展到许多其他领域,如电子产品的SIM、工业应用的胶质金属、生物植入物由于其与人体组织具有良好的相容性以及更好的机械和物理性能。研究人员一致认为,这种形成是由于β相材料的孪晶变形显示了从裁剪的孪晶过程,形成一种具有正交结构的马氏体α″。还认为,在较窄的平均成分范围内,β相材料在外加应力作用下向马氏体转变。钛金属及其钛合金的马氏体相变相变是改变固体组织和性能的有效途径。当

    2021-03-22 11:53:51

  • 钛金属及钛合金材料扩散性能对合金影响

    钛金属及钛合金材料中的扩散性能有很多优势,几乎所有金属和合金的原子都在室温下结晶或倾向于以密集的结构排列排列,这是由于金属物质中的原子具有很强的结合能力。这种架构决定了当金属组件失效时,修复机制自动响应的快慢程度。因此,可以合理地推断,如果零件的扩散速度足够高,可以运输到它失效的地方,那么就更容易触发自动自愈。钛金属及钛合金材料分子扩散或通过扩散的物质的原子输运理想地表示为,在浓度梯度dc/dx存

    2021-03-22 11:51:14

  • 镍钛合金价值被大多数工程和技术应用

    形状记忆合金具有许多独特的特性,包括与普通金属材料相比具有优越的能量耗散能力,是一种具有巨大工程应用潜力的特殊材料。除了sme外,形状记忆合金的其他有益特性包括超弹性、良好的阻尼能力等重要特性,使其在电子、化学、医疗器械、电力、航空航天等领域有着广泛的应用。在1962年发现了镍钛合金中的形状记忆效应,镍钛合金的价值和需求才被大多数工程和技术应用所积极理解。此后,镍钛合金的使用不断扩大,研究兴趣和专

    2021-03-22 11:48:12

  • 金属自愈合材料有修复物理损伤或恢复功能性能的能力

    众所周知金属材料自愈领域的研究还处于起步阶段,金属自愈合材料在过去的十年中才得到重视。以往对自愈合材料的综述主要集中在描述高分子材料中获得自愈合的各种途径,而主要针对可用于设计钛金属及其合金的自愈合的物理或化学机制。金属自愈合材料受生物系统启发而产生的自愈涂层具有修复物理损伤或恢复功能性能的能力,且不需要任何干预。当动力学非常快时,现象是由进入或离开所考虑的材料表面的物质的扩散(质量传输)控制的。

    2021-03-19 11:01:43

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