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Mg-Dy/Ho/Gd-Zn基高强铸造镁合金的显微组织和力学性能研究

发布时间:2020-12-13 19:14
  铸造镁合金作为有发展前途的的工程结构材料,其在汽车和航空航天等领域的应用前景广阔。然而,现有铸造镁合金的力学性能等还难以满足工业生产对高强高韧的要求。因此,有必要在已有高强镁合金研究的基础上,进一步研究开发高强韧的新型铸造镁合金。Mg-RE-Zn基镁合金作为一种有发展前途的高强铸造镁合金,其研究开发一直受到国内外的广泛关注和高度重视。然而,目前国内外对于Mg-RE-Zn基铸造镁合金的研究主要集中在高Gd含量的Mg-Gd-Zn基镁合金上,对于低Gd含量的Mg-Gd-Zn基镁合金的研究还非常少。同时,对于Mg-Dy-Zn和Mg-Ho-Zn基等其它Mg-RE-Zn基铸造镁合金的研究也还基本上没有涉及。因此,在已有Mg-RE-Zn基铸造镁合金研究开发的基础上,从低稀土含量角度出发,针对Mg-Dy/Ho/Gd-Zn基铸造镁合金的设计、制备及其显微组织和力学性能展开研究,对于Mg-RE-Zn基高强铸造镁合金的开发以及扩大其应用具有十分重要的理论意义和实际应用价值。本文基于设计和制备的Mg-3Dy/3Ho/3Gd-2Zn-0.5Zr(wt.%)基新型铸造镁合金,利用X射线衍射仪(XRD)、差热分析(... 

【文章来源】:重庆理工大学重庆市

【文章页数】:82 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 镁合金的概述
        1.1.1 镁合金的性质及发展
        1.1.2 镁合金的分类与应用
    1.2 Mg-Dy系合金的研究现状
    1.3 Mg-Ho系合金的研究现状
    1.4 Mg-Gd系合金的研究现状
    1.5 本文的主要研究目的和意义
    1.6 本文的主要研究内容
2 实验材料及研究方法
    2.1 研究方案
    2.2 试验合金的成分设计
    2.3 试验工艺
        2.3.1 试验合金的熔炼制备
        2.3.2 试验合金的热处理
    2.4 组织与性能测试分析方法
        2.4.1 差热分析(DSC)
        2.4.2 金相组织观察(OM)
        2.4.3 物相分析(XRD)
        2.4.4 扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDS)
        2.4.5 室温拉伸性能测试
        2.4.6 显微硬度测试
3 实验结果与分析
    3.1 Mg-3Dy-2Zn-0.5Zr基镁合金的显微组织和力学性能
        3.1.1 Mg-3Dy-2Zn-0.5Zr-xGd镁合金的铸态组织
        3.1.2 Mg-3Dy-2Zn-0.5Zr-xGd镁合金的铸态室温力学性能
        3.1.3 Mg-3Dy-2Zn-0.5Zr-xGd镁合金的热处理显微组织
        3.1.4 Mg-3Dy-2Zn-0.5Zr-0.5Gd镁合金热处理后的室温力学性能
    3.2 Mg-3Ho-2Zn-0.5Zr基镁合金的显微组织和力学性能
        3.2.1 Mg-3Ho-2Zn-0.5Zr-xGd镁合金的铸态组织
        3.2.2 Mg-3Ho-2Zn-0.5Zr-xGd镁合金的铸态室温力学性能
        3.2.3 Mg-3Ho-2Zn-0.5Zr-xGd镁合金的热处理显微组织
        3.2.4 Mg-3Ho-2Zn-0.5Zr镁合金热处理后的室温力学性能
    3.3 Mg-3Gd-2Zn-0.5Zr基镁合金的显微组织和力学性能
        3.3.1 Mg-3Gd-2Zn-0.5Zr-Dy/Nd镁合金的铸态组织
        3.3.2 Mg-3Gd-2Zn-0.5Zr-Dy/Nd镁合金的铸态室温力学性能
        3.3.3 Mg-3Gd-2Zn-0.5Zr-Dy/Nd镁合金的热处理显微组织
        3.3.4 Mg-3Gd-2Zn-0.5Zr-1Nd镁合金热处理后的室温力学性能
4 主要结论
致谢
参考文献
个人简历、在校期间发表的学术论文及取得的研究成果


【参考文献】:
期刊论文
[1]含Dy镁合金的研究现状及最新进展[J]. 毕媛,杨明波,邹静,吴若愚,李忠盛.  重庆理工大学学报(自然科学). 2017(12)
[2]镁合金在生物医学上的应用与发展[J]. 袁明华,姜炳春,唐联耀.  南方农机. 2017(23)
[3]含Ho镁合金的研究现状及最新进展[J]. 邹静,杨明波,吴若愚,毕媛,李忠盛.  重庆理工大学学报(自然科学). 2017(11)
[4]Effect of Zn, Cu and Ni addition on microstructure and mechanical properties of ascast Mg-Dy alloys[J]. Guang-li Bi,Xiao-mei Luo,Jing Jiang,Yong-gang Zhang,Jian-ji Xu,Jie-ming Chen,Yuan-dong Li,Ying Ma.  China Foundry. 2016(01)
[5]Gd和Y对AM60镁合金高温力学性能的影响[J]. 樊晓薇,杨俊杰,李尧.  特种铸造及有色合金. 2015(12)
[6]稀土Ho对Al-Zn-Mg-Cu系高强铝合金显微组织和力学性能的影响[J]. 庞兴志,杨剑冰,湛永钟,许世文,陆茂森,陈远攀.  广西科学. 2015(05)
[7]高性能镁合金Mg-Dy-Gd-Zr微观组织及力学性能研究[J]. 任峻,马颖,陶钦贵.  热加工工艺. 2015(20)
[8]固溶处理对Mg-Dy-Zn合金显微组织和腐蚀性能的影响[J]. 张帆,毕广利,李元东,李明,马颖.  材料热处理学报. 2015(04)
[9]镁合金在航空领域应用的研究进展[J]. 赵怿,董刚,赵博.  有色金属工程. 2015(02)
[10]Zn含量对铸态Mg-Dy合金显微组织和力学性能的影响[J]. 毕广利,李元东,黄晓峰,陈体军,马颖,郝远.  中国有色金属学报. 2015(04)

博士论文
[1]Mg-Dy-Nd-(Gd)系合金组织与性能研究[D]. 李德辉.上海交通大学 2007

硕士论文
[1]Mg-Ho基合金的组织与性能研究[D]. 刘娇娇.河南理工大学 2010
[2]钬改性AZ91镁合金组织和性能的研究[D]. 王素环.吉林大学 2006



本文编号:2915037

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