微量Y和Ca组合添加对Mg-6Zn-1Al合金的组织和性能影响
Effect of Ca and Y on the Microstructure, Mechanical Properties and Corrosion Properties of Mg-6Zn-1Al Alloy作者机构:东北大学教育部EPM重点实验室辽宁沈阳110819 北方材料科学与工程研究院宁波所浙江宁波315103
出 版 物:《稀有金属材料与工程》 (Rare Metal Materials and Engineering)
年 卷 期:2020年第49卷第7期
页 面:2451-2461页
核心收录:
学科分类:08[工学] 080502[工学-材料学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)]
主 题:Mg-Zn-Al合金 微合金化 挤压变形 动态析出
摘 要:研究了微量Y和Ca元素对Mg-6Zn-1Al合金的组织和性能影响。结果表明:铸态ZAM610合金由α-Mg、Mg51Zn20相和少量Al8Mn5相组成,单独添加Ca使Mg51Zn20相被Mg32(Al,Zn)49相替代,添加Y或Y+Ca,合金由α-Mg、Mg51Zn20、Al2Y相和少量的Al10Mn2Y相组成。添加Y或/和Ca,细化了镁合金再结晶晶粒,其中添加Y+Ca组合的细化效果最好。加Ca合金在挤压变形中动态析出MgZn2相,具有强烈的Zener阻滞作用,形成由细小再结晶晶粒和粗大变形带组成的双模组织。ZAMX6100合金具有最高的强度,其抗拉强度、屈服强度和延伸率,分别为354 MPa、313 MPa和17.3%。加Y合金中Al2Y相在挤压变形中促进再结晶形核,导致变形带数量减少。微合金化后镁合金力学性能的提高,可归因于动态再结晶晶粒细化、Al2Y相颗粒形成和动态析出MgZn2相。合金耐蚀性提高的原因是大量动态析出的MgZn2相阻碍了腐蚀的连续进行,而稀土Y元素提高了合金基体的耐蚀性能。