《Al-5.1Mg-0.15Cu-xZn合金的溶质聚集和沉淀》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2019-05-20
  • AlMgZn相(T相) - 沉淀硬化铝合金中令人感兴趣的强化相未得到足够的重视,并且与通常研究的η-MgZn2相非常不同。本研究的重点是Zn-Mg比率低于1.0的Al-5.1Mg-0.15Cu-xZn合金。这与通常已知的Zn / Mg比大于2.0的7xxx系列合金不同。通过原子探针断层扫描和透射电子显微镜研究了Al-5.1Mg-0.15Cu-xZn合金的时效硬化响应行为,Mg-Zn或Mg-Cu原子聚集,以及不同硬化相的析出之间的关系。根据结果??,Zn的加入刺激了相干T“析出物的沉淀,但抑制了S-Al2CuMg和β-Al3Mg2相。这导致具有高Zn含量的合金中的时效硬化响应增强和加速。具有更细T“析出物的3.0Zn(重量%)合金表现出最佳的时效硬化响应,接着是具有T'析出物的2.0Zn(重量%)合金和具有T沉淀物的1.0Zn(重量%)合金。 。具有高Mg /(Al + Zn + Cu)比的团簇不能作为将Mg-Zn团簇转变成T“沉淀物的有效前体,从而导致较弱的时效硬化响应和较低的1.0Zn硬度(wt。 %) 合金。此外,尽管T相来自不同的合金,但是对于较大的颗粒尺寸,它们的Mg /(Al + Zn + Cu)比率达到恒定值3/7。这挑战了传统平衡T沉淀物的化学组成。

    ——文章发布于2019年5月17日

相关报告
  • 《Al-Zn-Mg-Cu合金在溶液处理和冷轧后时效期间的拉伸性能、微观结构和断裂行为》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-07-17
    • 研究了铝锌镁铜合金在溶液处理和冷轧后时效过程中的拉伸性能、微观组织和断裂行为。拉伸结果表明,该合金可以同时获得高强度和可接受的延性。由于高密度位错的组合,增加了滚动纹理,细化晶粒和纳米级的沉淀,改变了沉淀特性,降低了位错密度。提高延性的主要原因是位错密度的降低,同时也受到降水特性的影响。拉伸断裂以韧窝诱导的跨晶断裂为主,并伴有少量的晶粒间断裂。 ——文章发布于2018年3月27日
  • 《不同Ag、Cu添加量的Al-Mg-Si合金在自然时效和人工时效过程中的聚类行为》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-07-18
    • 通过硬度测量、拉伸试验和原子探针层析分析,研究了Ag、Cu添加对Al-Mg-Si合金自然时效(NA)和人工时效(AA)聚类行为的影响。结果表明,Ag和Cu原子均可进入星系团和gp区,改变Mg/Si比例,增加其体积分数。与A1基合金相比,集群在Ag / Cu-added合金更容易改变β”阶段的大小和成分相似,这些粒子的强化能力增强的体积分数增加,剪切模量。在NA条件下,Cu在提高簇的体积分数上比Ag更大,从而产生更高的T4回火硬度。相反,在AA条件下,由于Ag- mg相互作用更强,且Ag原子在铝基体中的扩散率高,使得Ag比Cu更能促进颗粒的形成和生长,从而导致了最高的硬化响应。与铜合金相比,在AA处理过程中,添加的合金具有较高的沉淀动力学,并保持较低的T4回火硬度。 ——文章发布于2018年7月7日