外文翻译-稀土元素对镁合金的影响(译文)
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1、PDF外文:http:/ 4655 字 出处: Journal of Alloys and Compounds 481 (2009) 379 384 合金及其化合物杂志 稀土元素 Gd、 Y 对镁合金的固溶处理的影响 L Gao, RS Chen, EH Han 摘要: 本研究探讨了 My-Gd-Y 三元合金和 Mg-Gd、 Mg-Y 二元合金的固溶强化作用。研究发现固溶体中的屈服强度取决于 Gd、 Y 元素的浓度,简化分析后得出在Mg-Gd-Y 三元相图中可以准确预测出三元的固溶强度。相比于 Al 与 Zn 元素,在固溶处理中 Gd、 Y 元素可以对提高强
2、度有更大的作用。此外,原子原始尺寸、模型缺陷系数以及空位效应都可以提高强度。 简介 由于镁合金是结构合金中最轻的,它应用有巨大的潜力。然而相对于铝合金,镁合金的延伸率的限制,它的强度还是相对较低。为了改善其机械性能,镁稀土合金得到了极大的关注,因为镁稀土合金无论室温还是更高的温度都有较高的强度 及其杰出的抗蠕变能力。在所有镁稀土合金中, Mg-Gd-Y 合金是最有希望的新型镁基时效强化合金的候选。通常在镁合金中加入稀土元素提高强度主要依据于两种强化机制,分别是析出硬化和固溶强化。在 Mg-Gd-Y 合金中结构、沉淀阶段的心态,沉淀顺序都相对容
3、易得到,然而其固溶强化机理到现在还没有解释清楚。前人的工作指明 Y 元素的加入明显提高了固溶强度相比于 Zn、 Al 元素。本研究意在探索 Mg Gd,、 Mg Y 二元固溶合金及 Mg Gd Y 三元固溶合金的强度,并且分别研究 Gd、 Y 元素的固溶强度作用,继而预测三元合金的强度,同时 也对条件变化对强度的影响进行探索。 实验介绍:本研究对于 Mg Gd、 Mg Y 二元合金及 Mg Gd Y 三元合金进行探索,前期准备了高纯度的 Mg(99.97%)、 Mg 25Gd (wt.%),、 Mg 25Y (wt.%) ,主要元素通过加入到 780 C 的电阻炉中在抗氧化气体的保
4、护下熔炼。熔体被浇筑到事先加热到 200 300 C 的直径 100mm 的钢磨具中,其中的化学成分通过 电感耦合等离子体发射光谱仪进行分析。对合金进行温度在 535 540 C 时间为1.5 9 h 的固溶处理,随后放入温度为 70 C 的温水中淬火 。实验根据 Mg Gd、Mg Y 二元相图及 Mg Gd Y 三元相图计算出第二相最大限度的溶解在镁合金中,从而选出最好的固溶处理条件。 拉伸测试于室温下、晶粒度 1.0 103s1 的情况下拉伸。平面拉伸,使用长度为 25mm、横截面为 3 6mm2 的试样,三个试样都进行以上测试,确保所得数据的再现性。
5、 硬度测试使用布氏硬度载重 500g,持续时间 15s,每个试样测试不少于 10次。硬度测试与拉伸测试在淬火后数小时内进行。 试样在进行机械抛光前,先用 5%的硝酸腐蚀,随后进行电镜观察。通过直线截距法,(方程式 d=1.74l)测量平均晶粒大小, l 通过电镜观察得出。对于每一种合金含有不同的 Gd 含量电镜观察时镜头内都需包含至少 300 个晶界。 研究结果:对于 Mg Y 二元合金的研究已经发表在之前的论文中,总结如下。对于 Mg Y 单相屈服强度依赖于浓度, c 代表了溶质原子的浓度, n=12 或 23。然而,实验发现 Y 元素可以极大的提高固溶强度
6、相比于 Zn 和 Al 元素,实验基于同样的原子大小和相同的磨具。为了更好的理解这个现象,本实验设计研究 Gd元素在镁合金中对固溶强度的影响。 Mg Gd 二元合金的化学成分的分子比和质量比展现于图表 1 中。这些 特殊的合金都被表示为稀释的合金,也就是,在 200 C 时低于 Gd 在 Mg 中的最大固溶度大约为 0.61 at.%。进行过饱和的固溶处理,浓度接近相图所表示的最大值4.53 at.%。 Mg 2.49 at.% Gd 合金铸态及固溶处理后的数据表示在表格 1 中。选用最佳的固溶温度及时间可以使得间隙化合物在铸态合金中充分溶解于矩阵中。这些与 Mg Gd
7、 二元合金相图相吻合,即 Gd 在温度为 535 C 时的固溶度为4.2 at.%。 Mg Gd 二元合金的平均晶粒度大小表示在表格 1 中。从表格中可以看出不同含量的合金有在晶粒度大小上有 着小小的不同。 Gd 浓度在 Mg Gd 固溶体中的变化而引起的硬度的变化展示在图表 2 中。从中可以看出硬度的增大与Gd 浓度的增大成正比。这里得出一个硬度和 Gd 浓度组成的公式: Hv0.5 (kg mm2) 37+ 14 Gd (at.%)。 ( 1)  
8、;表格 2和等式( 1)表示出一个近似线性的硬度和固溶度的关系 ( dHv/dc 14 kg mm2/at.% Gd),这个与之前已经得出 Mg Y 合金的公式相似 (dHv/dc 13 kg mm2/at.% Y)。 表格 3a 表示每一个合金 在室温下的应力应变曲线。尽管弹性极限和极限抗拉强度随着 Gd 元素的含量的增长而增长,但是延伸率却随之降低。加工硬化出现在所以被研究过的合金中。每个合金的拉伸性能被总结为固溶 Gd 的作用在表格 3b 中。从表格 2.3 中可以发现 Mg-Gd 单相合金的强度提升是由固溶原子的增加引起的。同时也解释了固溶强度及晶界
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