Mg-Pb-Al-B屏蔽材料组织与高温变形行为研究
本文关键词:Mg-Pb-Al-B屏蔽材料组织与高温变形行为研究
更多相关文章: Mg-Pb-Al-B屏蔽材料 B含量 组织形貌 高温变形 动态再结晶 腐蚀行为
【摘要】:本文对不同B含量的Mg-Pb-Al-B屏蔽材料组织、高温变形行为和腐蚀行为做了研究。通过合金组织形貌分析,发现随着硼含量增加,共晶组织逐渐减少,并且由粗大的枝晶状变为细小网状。拉伸试验分析表明,随着硼含量增加,试样的拉伸强度不断增加,材料的弹性模量随着硼含量的增加呈线性增长。断口形貌分析发现,所有试样拉伸断裂都呈现沿晶断裂特征。通过硬度和密度测量发现,随着硼含量的增加,材料的布氏硬度不断增加,试样密度基本不变。通过热压缩试验,研究分析了高温变形时的流变应力-应变曲线、流变应力模型、微观组织演化及动态再结晶临界条件等,并建立Mg-Pb-Al-B屏蔽材料高温变形特征应力本构模型和稳态流变应力模型,结果表明在变形温度较高(693K),应变速率较低(10s-1)时的模拟计算值与实验值有较高的拟合精度。通过对加工图和再结晶组织分析结果表明,变形温度在633K-693K、应变速率在0.01-0.18s-1范围内选取时,将有利于Mg-Pb-Al-B屏蔽材料发生动态再结晶及新晶粒形成长大,从而达到细化内部组织的目的。通过电化学、腐蚀实验等方法,在3.5wt.% NaF.3.5% NaCl、3.5wt.% NaBr和3.5% NaI溶液中腐蚀行为发现,硼含量越高,试样耐蚀性越好。而且3组试样在3.5% NaCl、3.5% NaBr、3.5% NaF.和3.5% NaI溶液中的耐蚀性逐渐增加。腐蚀残留物XRD分析,结果表明3.5% NaCl溶液腐蚀性最强,3.5%NaF溶液腐蚀性最弱,这是可能由于该腐蚀实验时间较长,生成难溶的MgF2,吸附在试样,随着时间的延长在试样表面形成钝化膜,阻止了腐蚀的进一步发生。
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TG146.22
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,本文编号:1172834
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