Mg-Al-Ca-Mn合金腐蝕行為的取向相關(guān)性研究
發(fā)布時間:2023-03-16 08:01
鎂合金具有密度低、比強(qiáng)度高、抗阻尼性能好、易回收等優(yōu)勢,是汽車、航天航空、電子信息等領(lǐng)域極具潛力的輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料,然而,鎂合金的耐腐蝕性能很差,限制了其廣泛使用。本文以Mg-Al-Ca-Mn合金為研究對象,通過固溶、時效等熱處理方法獲得具有不同顯微組織的材料體系,通過析氫實(shí)驗(yàn)和阻抗譜測試Mg-Al-Ca-Mn合金的宏觀腐蝕行為,并基于電子背散射衍射技術(shù)(EBSD)、斷層掃描技術(shù)(CT)和X射線衍射襯度斷層成像(DCT)等技術(shù)探究了合金元素和GP區(qū)對Mg-Al-Ca-Mn合金腐蝕行為的影響,以及合金的腐蝕行為與晶體取向的相關(guān)性,為提升鎂合金耐腐蝕性能提供理論依據(jù)。在固溶處理后,Mg-Al-Ca-Mn合金中溶質(zhì)元素幾乎全部固溶進(jìn)去,基本不析出第二相,無明顯織構(gòu)且晶粒尺寸較大,合金化之后材料的強(qiáng)度顯著提高。固溶處理之后又經(jīng)過短暫的時效處理,Mg-Al-Ca-Mn合金中析出了高密度的GP區(qū),顯著提高了材料的強(qiáng)度?梢岳眠@兩種體系的合金來研究合金元素和GP區(qū)對Mg-Al-Ca-Mn合金腐蝕行為及其取向相關(guān)性的影響。首先采用阻抗譜測試和析氫測試來衡量Mg-Al-Ca-Mn合金的宏觀腐蝕性能。之后基...
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 課題背景及研究意義
1.2 鎂合金的腐蝕機(jī)制與腐蝕分類
1.2.1 腐蝕機(jī)制
1.2.2 電偶腐蝕
1.2.3 點(diǎn)蝕與絲狀腐蝕
1.2.4 應(yīng)力腐蝕開裂
1.2.5 腐蝕疲勞
1.2.6 高溫腐蝕
1.3 鎂合金腐蝕的主要影響因素
1.3.1 合金元素對腐蝕的影響
1.3.2 第二相對腐蝕的影響
1.3.3 晶粒尺寸對腐蝕的影響
1.3.4 孔洞缺陷對腐蝕的影響
1.3.5 晶體取向?qū)Ωg的影響
1.4 先進(jìn)表征技術(shù)研究鎂合金的耐腐蝕性能
1.4.1 計算機(jī)斷層掃描(CT)技術(shù)
1.4.2 X射線衍射襯度斷層成像(DCT)技術(shù)
1.5 研究AXM合金體系的意義
1.6 本文主要研究內(nèi)容
第2章 試驗(yàn)材料與試驗(yàn)方法
2.1 試驗(yàn)方案
2.2 制備方法
2.2.1 直流鑄造
2.2.2 固溶處理
2.2.3 時效處理
2.2.4 成分分析
2.3 組織分析方法
2.3.1 光學(xué)顯微組織觀察
2.3.2 掃描顯微組織觀察
2.3.3 電子背散射衍射分析
2.3.4 原子力顯微鏡測試分析
2.3.5 計算機(jī)斷層掃描技術(shù)
2.3.6 X射線衍射襯度斷層成像技術(shù)
2.4 腐蝕性能測試方法
2.4.1 阻抗譜測試
2.4.2 析氫測試
第3章 AXM合金的宏觀腐蝕性能測試
3.1 引言
3.2 電化學(xué)測試
3.3 析氫測試
3.4 本章小結(jié)
第4章 合金元素對AXM合金腐蝕行為及其取向相關(guān)性的影響
4.1 引言
4.2 固溶態(tài)AXM合金的顯微組織
4.2.1 固溶態(tài)AXM合金的初始組織
4.2.2 固溶態(tài)AXM合金腐蝕之后的微觀組織
4.3 固溶態(tài)AXM合金腐蝕行為的取向相關(guān)性
4.3.1 EBSD分析
4.3.2 結(jié)合CT和 DCT分析固溶態(tài)AXM腐蝕行為的取向相關(guān)性
4.4 本章小結(jié)
第5章 GP區(qū)對AXM合金腐蝕行為及其取向相關(guān)性的影響
5.1 引言
5.2 時效態(tài)AXM合金的顯微組織
5.2.1 時效態(tài)AXM合金的初始組織
5.2.2 時效態(tài)AXM合金腐蝕之后的微觀組織
5.3 時效態(tài)AXM合金腐蝕行為的取向相關(guān)性分析
5.3.1 EBSD分析
5.3.2 結(jié)合CT和DCT分析時效態(tài)AXM合金腐蝕行為的取向相關(guān)性
5.3.3 原子力顯微鏡測試分析電化學(xué)性能與晶體取向的相關(guān)性
5.4 GP區(qū)對AXM合金腐蝕行為的影響
5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號:3762970
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 課題背景及研究意義
1.2 鎂合金的腐蝕機(jī)制與腐蝕分類
1.2.1 腐蝕機(jī)制
1.2.2 電偶腐蝕
1.2.3 點(diǎn)蝕與絲狀腐蝕
1.2.4 應(yīng)力腐蝕開裂
1.2.5 腐蝕疲勞
1.2.6 高溫腐蝕
1.3 鎂合金腐蝕的主要影響因素
1.3.1 合金元素對腐蝕的影響
1.3.2 第二相對腐蝕的影響
1.3.3 晶粒尺寸對腐蝕的影響
1.3.4 孔洞缺陷對腐蝕的影響
1.3.5 晶體取向?qū)Ωg的影響
1.4 先進(jìn)表征技術(shù)研究鎂合金的耐腐蝕性能
1.4.1 計算機(jī)斷層掃描(CT)技術(shù)
1.4.2 X射線衍射襯度斷層成像(DCT)技術(shù)
1.5 研究AXM合金體系的意義
1.6 本文主要研究內(nèi)容
第2章 試驗(yàn)材料與試驗(yàn)方法
2.1 試驗(yàn)方案
2.2 制備方法
2.2.1 直流鑄造
2.2.2 固溶處理
2.2.3 時效處理
2.2.4 成分分析
2.3 組織分析方法
2.3.1 光學(xué)顯微組織觀察
2.3.2 掃描顯微組織觀察
2.3.3 電子背散射衍射分析
2.3.4 原子力顯微鏡測試分析
2.3.5 計算機(jī)斷層掃描技術(shù)
2.3.6 X射線衍射襯度斷層成像技術(shù)
2.4 腐蝕性能測試方法
2.4.1 阻抗譜測試
2.4.2 析氫測試
第3章 AXM合金的宏觀腐蝕性能測試
3.1 引言
3.2 電化學(xué)測試
3.3 析氫測試
3.4 本章小結(jié)
第4章 合金元素對AXM合金腐蝕行為及其取向相關(guān)性的影響
4.1 引言
4.2 固溶態(tài)AXM合金的顯微組織
4.2.1 固溶態(tài)AXM合金的初始組織
4.2.2 固溶態(tài)AXM合金腐蝕之后的微觀組織
4.3 固溶態(tài)AXM合金腐蝕行為的取向相關(guān)性
4.3.1 EBSD分析
4.3.2 結(jié)合CT和 DCT分析固溶態(tài)AXM腐蝕行為的取向相關(guān)性
4.4 本章小結(jié)
第5章 GP區(qū)對AXM合金腐蝕行為及其取向相關(guān)性的影響
5.1 引言
5.2 時效態(tài)AXM合金的顯微組織
5.2.1 時效態(tài)AXM合金的初始組織
5.2.2 時效態(tài)AXM合金腐蝕之后的微觀組織
5.3 時效態(tài)AXM合金腐蝕行為的取向相關(guān)性分析
5.3.1 EBSD分析
5.3.2 結(jié)合CT和DCT分析時效態(tài)AXM合金腐蝕行為的取向相關(guān)性
5.3.3 原子力顯微鏡測試分析電化學(xué)性能與晶體取向的相關(guān)性
5.4 GP區(qū)對AXM合金腐蝕行為的影響
5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號:3762970
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