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HDDR法納米晶鎂合金材料的制備

發(fā)布時間:2022-11-11 19:35
  鎂合金具有諸多優(yōu)點,如其密度較低,比強度和比剛度較高,良好的抗電磁干擾性能等,但是鎂合金的強度及延展性較差,這在一定程度上限制了其應用,晶粒細化是改善其力學性能的最佳方式之一。目前常用的晶粒細化方法有很多,這些方法雖然都能有效細化鎂合金晶粒,但是很難將晶粒尺寸細化到納米級別,由于鎂和氫氣之間發(fā)生可逆反應的過程中晶粒發(fā)生較大程度的細化,因此,鎂合金可通過氫化-脫氫(HDDR)法進行細化。本文采用HDDR法對鑄態(tài)AZ91D鎂合金粉末進行處理并對鑄態(tài)純Mg塊體進行氫化脫氫處理。主要研究了:影響AZ91D合金粉末氫化及脫氫過程中相組成的因素并確定了制備納米晶合金粉末的最佳工藝參數(shù),AZ91D合金粉末在HDDR處理過程中的組織結構演化及晶粒細化機理;純Mg塊體氫化過程中的相變化和表面形貌的演變以及其氫化脫氫處理后晶粒尺寸和力學性能(顯微硬度)的變化。結果表明:溫度和氫壓是影響AZ91D合金粉末氫化過程的重要因素,溫度升高則氫化反應速度加快,氫氣壓力對第二相的氫化影響較為明顯,提高氫氣壓力有利于合金粉末中β-Mg17Al12相的氫化,對脫氫過程來說,溫度與保溫時間是最重要的因素,其中溫度對脫氫過程... 

【文章頁數(shù)】:70 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 鎂及鎂合金概述
        1.1.1 鎂合金的特點及分類
        1.1.2 鎂合金的應用
    1.2 鎂合金的強化
        1.2.1 鎂合金強化概述
        1.2.2 鎂合金的晶粒細化
    1.3 氫化-歧化-脫氫-重組(HDDR)法
    1.4 本文的研究的目的及意義
    1.5 本文的主要研究內(nèi)容
第二章 實驗方法
    2.1 實驗方案
    2.2 實驗材料
    2.3 實驗方法和設備
        2.3.1 實驗樣品的制備
        2.3.2 氫化過程
        2.3.3 脫氫過程
    2.4 表征方法和設備
        2.4.1 X射線衍射分析
        2.4.2 光鏡分析
        2.4.3 掃描電鏡分析
        2.4.4 透射電鏡分析
第三章 AZ91D鎂合金粉末HDDR過程中相組成的分析
    3.1 HDDR過程的影響因素
    3.2 影響氫化過程相組成的因素
        3.2.1 溫度對合金氫化過程相組成的影響
        3.2.2 氫壓對合金氫化過程相組成的影響
    3.3 影響脫氫過程相組成的因素
        3.3.1 溫度對合金脫氫過程相組成的影響
        3.3.2 脫氫時間對合金脫氫過程相組成的影響
    3.4 本章小結
第四章 AZ91D鎂合金粉末HDDR過程中的組織結構演變及細化機理
    4.1 HDDR過程中的組織結構演變
    4.2 HDDR處理過程中的晶粒細化機理
        4.2.1 氫化反應的過程
        4.2.2 脫氫反應的過程
    4.3 本章小結
第五章 純Mg塊體的氫化脫氫
    5.1 純Mg塊體的氫化
        5.1.1 X射線衍射分析
        5.1.2 光鏡分析
    5.2 純Mg塊體的脫氫
    5.3 本章小結
第六章 結論與展望
    6.1 結論
    6.2 展望
參考文獻
致謝
攻讀碩士期間研究成果


【參考文獻】:
期刊論文
[1]鎂合金大塑性變形技術的研究進展[J]. 李峰,秦明漢,曾祥,武鴻濱.  哈爾濱理工大學學報. 2014(06)
[2]鎂合金的應用[J]. 姜炳春,唐聯(lián)耀.  科技經(jīng)濟市場. 2014(10)
[3]固溶處理對ZC61鎂合金顯微組織和力學性能的影響[J]. 朱紅梅,樊湘芳,羅承萍,劉江文.  南華大學學報(自然科學版). 2012(04)
[4]鎂合金:21世紀的綠色工程新材料[J]. 霍麗娜.  世界有色金屬. 2012(12)
[5]稀土元素對鎂合金晶粒細化的研究[J]. 袁付慶,張靜,方超.  熱加工工藝. 2012(02)
[6]鎂合金的強化處理方法研究[J]. 丁亞茹,韓建民.  內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟. 2012(01)
[7]鎂電池的發(fā)展及應用[J]. 慕偉意,李爭顯,杜繼紅,奚正平.  材料導報. 2011(13)
[8]ECAP法制備細晶ZK60鎂合金的微觀組織與力學性能[J]. 何運斌,潘清林,劉曉艷,李文斌.  材料工程. 2011(06)
[9]先進鎂合金材料及其在航空航天領域中的應用[J]. 丁文江,付彭懷,彭立明,蔣海燕,王迎新,吳國華,董杰,郭興伍.  航天器環(huán)境工程. 2011(02)
[10]快速凝固技術在鎂合金制備中的應用[J]. 王艷麗,郭學鋒,黃丹,王英,崔紅保.  材料導報. 2010(S2)



本文編號:3705618

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