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挤压压力与浇注温度对AM 60 镁合金 组织与性能的影响 2025年 采用挤压铸造工艺制备AM 60 铸件,研究了挤压压力(40、80和120 MPa)和浇注温度(650、690和730℃)对合金 组织与性能的影响,并对挤压态AM 60 镁合金 的断裂机理进行了分析。结果表明,增大挤压压力可以细化α-Mg晶粒,并且使第二相分布更加均匀;在690℃浇注、120 MPa挤压压力下获得的铸件晶粒最细小,综合力学性能理想,相比重力铸造,其抗拉强度由135.6 MPa提升至212.5 MPa,伸长率由5.7%提升至11.2%。断口分析显示挤压态AM 60 镁合金 的断裂机制为准解理断裂,随着挤压压力增大,断裂形式逐渐向韧性断裂转变。 肖嘉程 廖志雄 何志洪 张伟恩 肖志瑜关键词:AM60 显微组织 力学性能 二氧化钛涂敷对AM 60 镁合金 耐腐蚀性能的影响 2024年 TiO2由于具有稳定的化学性质及耐热性,其涂层常作为镁合金 对腐蚀介质的屏障保护。本研究采用溶胶凝胶的方法在AM 60 镁合金 表面涂覆TiO2涂层。通过视频显微镜对涂层形貌进行了分析,利用电化学工作站研究了AM 60 镁合金 的耐蚀性能。研究结果表明:当涂覆层数为3层时,所制得的涂层较为均匀,而当层数继续增加时,膜层反而出现剥落的现象;当对涂层进行热处理后,涂层的组织变得较为致密。同时,随着热处理温度的升高,涂层组织呈现先致密后又疏松的现象。当温度达到340℃时,涂层的组织涂覆完整,较为均匀致密,与基体结合较好;所对应的自腐蚀电流密度较基体从35×10-3A/cm2降低至7.9×10-3A/cm2,降低了一个数量级,对应的腐蚀电压从-1.787V提高至1.545V,提高了15.7%。阻抗谱呈现双容抗弧特点,容抗弧半径较基体材料的半径显著增加,材料的耐腐蚀性能得到明显改善。 张子腾 代卫丽 岳润发 宋晓凡 王宇衡关键词:AM60镁合金 耐腐蚀性 溶胶-凝胶法 热处理温度 TIO2涂层 AM 60 镁合金 Johnson-Cook本构方程的修正及冲压有限元模拟被引量:1 2023年 利用Gleeble-3500型热模拟机对AM 60 镁合金 板进行热拉伸试验,研究了镁合金 在变形温度200~350℃、应变速率0.01~0.1 s^(-1)下的热变形行为;对Johnson-Cook方程应变硬化部分进行修正并考虑应变速率和变形温度的耦合效应,基于热拉伸试验数据建立了修正Johnson-Cook本构方程,利用该方程进行冲压有限元模拟,并进行了试验验证。结果表明:AM 60 镁合金 的流变应力与应变速率呈正相关,与变形温度呈负相关;采用修正Johnson-Cook本构模型预测得到AM 60 镁合金 冲压真应力-真应变曲线与试验结果吻合较好,最大相对误差为18.28%,相比于未修正模型降低了57.61%;模拟得到200~350℃下冲压成形的筒形件成形良好,无表面缺陷,与试验结果一致。 刘泽成 郑小平(导师) 李红斌 田亚强 陈连生关键词:AM60镁合金 AM 60 镁合金 超疏水表面制备及防腐蚀性能的研究被引量:7 2022年 通过化学刻蚀,以硬脂酸为修饰剂,成功实现AM 60 镁合金 表面的超疏水改性,并采用扫描电镜、接触角仪、电化学工作站等对处理前后的AM 60 镁合金 表面的微观形貌、疏水性能和耐腐蚀性能进行分析。结果表明:AM 60 镁合金 仅经盐酸刻蚀处理后,表现为超亲水性,再经硬脂酸浸泡后才达到疏水的效果;随着硬脂酸浸泡时间的增加,该合金 的表面接触角呈现先增加后减小的趋势,在浸泡12 h时,接触角最大为150.18°,滚动角小于10°,此时合金 表面具有超疏水性能;同时,相比于未处理的AM 60 镁合金 而言,超疏水改性后样品的腐蚀电流密度降低了88.19%,腐蚀电压提高了19.72%,耐腐蚀性能得到明显改善;而且,超疏水改性还可提高合金 对粉尘和水溶液的自清洁性能。 代卫丽 王景行 罗帅 杜宁 刘凡 胥立栋 张俊 宋月红 刘彦峰关键词:AM60镁合金 疏水性 耐蚀性 自清洁 AM 60 镁合金 Cr涂层制备及其耐腐蚀性研究2022年 为了提高AM 60 镁合金 的耐腐蚀性能,采用机械涂覆的方法在合金 表面制备Cr涂层。通过XRD、视频显微镜、SEM、显微硬度分析等方法对表面涂层的物相、截面形貌、涂层的显微硬度等进行表征,利用电化学工作站对涂覆Cr前后的AM 60 镁合金 的耐蚀性能进行分析。结果表明:AM 60 镁合金 表面成功涂覆了Cr涂层,所制备涂层与基体结合致密,涂覆效果较好;同时,涂层的显微硬度高达到1132 HV,较基体提高了1.96倍;球料比为10∶1和20∶1时,球磨时间为20 h和15 h时所制备的膜层耐腐蚀性能较好,和基体相比,所制备样品的自腐蚀电流密度均降低了3个数量级,自腐蚀电位均大幅提高,阻抗谱半径也均增加,在模拟海水中的耐腐蚀性能都得到明显改善。因此,在该实验条件下,Cr涂层的最佳制备工艺为:球料比为10∶1,球磨时间为20 h。 代卫丽 王瑾 宋月红 刘彦峰 韩茜 张美丽关键词:AM60镁合金 机械合金化 涂层 乙二醇冷却液中AM 60 镁合金 腐蚀行为研究 2022年 通过电化学方法、失重实验和表面分析技术研究了乙二醇浓度、温度以及乙二醇氧化产物乙醇酸和乙二酸对AM 60 镁合金 在乙二醇冷却液中腐蚀行为的影响,结果发现AM 60 镁合金 在冷却液中的腐蚀速率随乙二醇浓度的增加而减小,同时乙二醇浓度也影响了AM 60 镁合金 表面腐蚀产物的成分。随温度升高,AM 60 镁合金 在冷却液中的腐蚀速率增大。乙二醇氧化产物对AM 60 镁合金 在冷却液中腐蚀行为的影响的研究结果表明,乙醇酸加速了AM 60 镁合金 在冷却液中的腐蚀;而低浓度的乙二酸对AM 60 镁合金 在冷却液中的腐蚀具有抑制作用,但在更高浓度时,却使AM 60 镁合金 的腐蚀速率增大。 彭洋 文静 范金龙 郑兴文关键词:镁合金 冷却液 乙二醇 Ca添加量对AM 60 镁合金 微观组织和力学性能的影响 被引量:2 2021年 制备了不同Ca含量的AM 60 -x Ca(x=0.8,1.6,3.2)镁合金 ,运用荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、能谱仪和万能材料试验机等研究了Ca添加量对AM 60 镁合金 微观组织和力学性能的影响。结果表明,随着Ca元素的加入,合金 中出现了骨骼状的Al_(2)Ca第二相,当Ca含量达到3.2%时,合金 中的第二相全为Al_(2)Ca,且呈网状分布。随着Ca元素含量的增加,AM 60 镁合金 的抗拉强度先增加后降低,而伸长率逐渐降低,在Ca含量为1.6%时,合金 抗拉强度达到最大值126.8 MPa。Ca元素通过细晶强化、固溶强化和第二相强化提高了AM 60 镁合金 的抗拉强度,但脆性Al_(2)Ca相在AM 60 镁合金 晶界呈连续的网状分布严重降低了AM 60 -3.2Ca的抗拉强度。同时,脆性相Al_(2)Ca对塑性的提高不利,随着Ca含量增加,Al_(2)Ca相变得粗化,导致AM 60 -xCa的塑性降低。 姜超 徐绍勇 严军关键词:CA AM60镁合金 力学性能 Properties inhomogeneity of AM 60 magnesium alloy processed by cyclic extrusion compression angular pressing followed by extrusion 被引量:9 2021年 A new severe plastic deformation(SPD)technique for improvement of the metallurgical properties of the magnesium alloys is presented.In this process,a cyclic extrusion compression angular pressing(CECAP)process is followed by an extrusion step in the outlet playing the role of additional back pressure.Therefore,more uniform and enhanced mechanical properties are expected in comparison with equal channel angular pressing(ECAP).In order to evaluate the effectiveness and capabilities of this new method,an AM 60 magnesium alloy was processed.Finite element results exhibited a significant increase in strain values as well as uniform strain distribution for the new method.In addition,~110%increase in compressive stress was observed in new method compared to the conventional ECAP.Experimental results revealed a noticeable increase in the hardness and strength of the specimens processed by the new technique as a result of the formation of finer grains and more homogeneous microstructure with good distribution of refinedβ-phase along the boundaries.It may be concluded that the new process is very promising for future magnesium alloy products. Siroos AHMADI Vali ALIMIRZALOO Ghader FARAJI Ali DONIAVI不同Ca含量AM 60 镁合金 的抗氧化性研究 被引量:1 2020年 为促进镁合金 在高温环境下的应用,通过XRF、XRD和TGA等分析方法,研究了不同Ca含量下AM 60 镁合金 的抗氧化性。结果表明:添加Ca元素能够很大程度地提高AM 60 镁合金 的高温抗氧化性。在450℃、保温1.5 h的条件下,AM 60 -x Ca(x=0,0.8%,1.6%,3.2%,质量分数)镁合金 的氧化增重分别为1.067,0.032,0.048,0.027 mg/cm2。通过计算,CaO/AM 60 -x Ca(x=0.8,1.6,3.2)的Pilling-Bedworth(生成氧化膜与金属比容的比值)值分别为1.22,1.21,1.20,MgO/AM 60 的Pilling-Bedworth值为0.82,表明AM 60 镁合金 氧化过程生成的MgO氧化膜对基体保护作用较弱,添加Ca元素后,能在合金 表面生成致密的CaO氧化膜,阻止基体的进一步氧化。 姜超 严军 徐绍勇 苏蓓蓓关键词:CA AM60镁合金 抗氧化性 添加Gd对AM 60 镁合金 耐腐蚀性能的影响 被引量:4 2019年 采用区域凝固法制备AM 60 和AM 60 Gd1.0镁合金 。采用析氢实验和电化学实验研究了添加Gd对AM 60 合金 的显微结构和在0.9%(质量分数) NaCl溶液和模拟人体体液中的耐腐蚀性能的影响。结果表明,AM 60 合金 由α-Mg相和β-Mg_(17)Al_(12)相组成,Gd的添加促进了Al_2Gd相的生成;同时提高了合金 的腐蚀电位,降低了腐蚀电流密度。在0.9%NaCl溶液中,AM 60 合金 和AM 60 Gd1.0合金 的阻抗谱均由一个高频容抗弧和一个低频感抗弧组成;在模拟人体体液中,两种合金 的阻抗谱由两个高频容抗弧组成;在同一浸泡时间下,AM 60 Gd1.0合金 阻抗谱的半径大于AM 60 合金 的。Gd的添加提高了AM 60 合金 的耐蚀性。 刘丽 于思荣关键词:AM60镁合金 GD 腐蚀速率 极化 电化学阻抗
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