欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

运用固体经验电子理论(EET), 对掺微量Sc的Al-Mg合金的价电子结构进行计算. 结果表明: 在合金熔体中Sc与Al原子存在强的结合倾向, 易形成粗大的Al3Sc颗粒, 起非匀质形核细化晶粒作用; 在合金凝固过程中, 形成Al-Sc偏聚区, 析出细小弥散的Al3Sc颗粒, 增强了合金基体和晶界的共价键络, 使合金的硬度、强度和晶粒热稳定性都得到提高.

参考文献

[1] 林肇琦.新一代铝合金-铝钪合金的发展概况[J].材料导报,1992(13):10.
[2] Davydov V G;Rostova T O;Zakharoy V V .Scientific principal of making an alloying addition ofSc to Al alloy[J].Materials Science and Engineering A,2000,280:30.
[3] Seidman D N;Marquis E A;Dunand D C .Precipitation strengthening of heat-treatable Al-Sc alloy[J].Acta Materialia,2002,50:4021.
[4] 尹志民,高拥政,潘青林,张永红,尹松波.微量Sc和Zr对Al-Mg合金铸态组织的晶粒细化作用[J].中国有色金属学报,1997(04):75-78.
[5] Yin Zhimin;Yang Yi;Pan Qinglin .Effect of minor Sc on microstructure and mechanical properties of Al-Mg-Zn alloys[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2000,11(06):822.
[6] Seidman D N;Ardell A J .Precipitation of Al3Sc in binary Al-Sc alloys[J].Materials Science and Engineering A,2001,318:144.
[7] PISCH A;Crobner J;Fetzrer R S .Computational thermochemistry to Al and Mg alloy processing with Sc addition[J].Materials Science and Engineering A,2000,289:123.
[8] Lee S;Utsuay A;Akamatsu H .Influence of Sc on grain stability in Al-Mg alloy[J].Acta Materialia,2002,50:553.
[9] 鲍林L.化学键本质[M].上海:上海科学技术出版社,1966:1.
[10] 张瑞林.固体与分子经验电子理论[M].长春:吉林科学技术出版社,1993:1.
[11] 刘志林.合金价电子结构与成分设计[M].长春:吉林科学技术出版社,1990:1.
[12] 刘志林,孙振国,李志林.余氏理论和程氏理论在合金研究中的应用[J].自然科学进展,1998(02):150.
[13] i Z L;Ma C X;Liu Z L .Valence electron structure of high property steel and its composition design[J].金属学报(英文版),1999,12(04):408.
[14] 高英俊;钟夏平;刘慧 等.微量Sc对Al-Mg合金晶粒细化影响的电子结构分析[J].中国有色金属学报,2002,12(S2):132.
[15] 蒙多尔福 L F;王祝堂.铝合金的组织与性能[M].北京:冶金工业出版社,1984:1.
[16] NorMan A F;Prangnell P B;Mcewen R S .The solidification behavior of dilute Al-Sc alloys[J].Acta Materialia,1998,46(16):5715.
[17] 高英俊,陈振华,黄培云,钟夏平.有序Al-Li金属间化合物的电子结构与结合性能[J].中国有色金属学报,1997(04):141-144.
[18] 高英俊,钟夏平,刘慧,班冬梅.Al-Cu合金亚稳相的价电子结构分析[J].稀有金属,2003(06):845-848.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%