Sn對Mg-6Zn合金顯微組織及力學(xué)性能的影響
【圖文】:
合金微觀組織的影響;利用萬能試驗(yàn)機(jī)和硬度儀研究Sn對Mg-6Zn合金力學(xué)性能的影響;利用掃描電鏡研究Mg-6Zn-xSn合金的斷裂行為。2實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析2.1Mg-6Zn(xSn)合金的顯微組織2.1.1合金的金相組織圖1為Mg-6Zn(xSn)合金的金相組織圖。Mg-6Zn合金鑄態(tài)組織由樹枝晶組成,晶粒粗大,見圖1(a)、(b)。Mg-6Zn合金中加入Sn后,鑄態(tài)組織發(fā)生明顯變化,粗大樹枝晶變?yōu)榈容S晶。Sn加入量≤1%時(shí),鑄態(tài)組織α-(Mg)枝晶逐漸細(xì)化,見圖1(c)、(d)、(e)、(f)。當(dāng)Sn加入量為1.5%時(shí),晶粒粗化,見圖1(g)、(h)。圖1Mg-6Zn-xSn的金相形貌Fig.1MetallographicmorphologiesofMg-6Zn-xSn(e)Mg-6Zn-1.0%Sn(f)Mg-6Zn-1.0%Sn(a)Mg-6Zn(b)Mg-6Zn(c)Mg-6Zn-0.5%Sn(d)Mg-6Zn-0.5%Sn(g)Mg-Zn-1.5%Sn(h)Mg-Zn-1.5%SnMg-6Zn鑄態(tài)合金主要由α-Mg和離異共晶Mg-Zn相組成。在晶界上分布許多形狀不規(guī)則的粗大第二相,具有離異共晶組織的形貌特征,初步認(rèn)為其為Mg-Zn相。添加Sn合金元素后,合金鑄態(tài)組織發(fā)生明顯變化。晶界上Mg-Zn相隨Sn含量增加而逐漸長大。除具有離異共晶組織特征的第二相外,在晶界附近還存在細(xì)小的顆粒狀第二相。隨Sn含量增加,顆粒數(shù)量逐漸增加,且在晶粒內(nèi)部大量析出。2.1.2合金的掃描電鏡(SEM)觀察及能譜分析圖2(a)、(b)為Mg-6Zn合金SEM二次電子散射形貌?捎^察到組織中存在兩種形貌的析出相,圖中白色部分為Mg-Zn相。圖2(c)為Mg-6Zn合金EDS能譜,顯示化合物中僅含有Mg、Zn兩種元素。合金中加入Sn后,鑄錠組織發(fā)生了顯著變化。在本文鑄造工藝下,隨Sn加入鑄錠轉(zhuǎn)變?yōu)榛ò隊(duì)罹,見圖3(a)。圖2Mg-6Zn二次電子相和成分分析Fig.2SecondaryelectronandcompositionanalysisofMg-6Zn123456789101112(a)M
浠嶂>Ы縞嚬g-Zn相隨Sn含量增加而逐漸長大。除具有離異共晶組織特征的第二相外,在晶界附近還存在細(xì)小的顆粒狀第二相。隨Sn含量增加,顆粒數(shù)量逐漸增加,且在晶粒內(nèi)部大量析出。2.1.2合金的掃描電鏡(SEM)觀察及能譜分析圖2(a)、(b)為Mg-6Zn合金SEM二次電子散射形貌?捎^察到組織中存在兩種形貌的析出相,圖中白色部分為Mg-Zn相。圖2(c)為Mg-6Zn合金EDS能譜,顯示化合物中僅含有Mg、Zn兩種元素。合金中加入Sn后,鑄錠組織發(fā)生了顯著變化。在本文鑄造工藝下,,隨Sn加入鑄錠轉(zhuǎn)變?yōu)榛ò隊(duì)罹,見圖3(a)。圖2Mg-6Zn二次電子相和成分分析Fig.2SecondaryelectronandcompositionanalysisofMg-6Zn123456789101112(a)Mg-6Zn合金低倍形貌(b)Mg-6Zn高倍形貌(c)Mg-Zn相成分分析E/keVCPS→ZnMg元素wt%at%Zn18.958.00Mg81.0592.0050μm×200×1000×1000×1000×500×1000×500×500100μm57
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