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Mg-Gd-Zn-Zr合金中的LPSO结构和时效相

曾小勤 , 吴玉娟 , 彭立明 , 林栋樑 , 丁文江 , 彭赢红

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2009.00833

为了研究Mg-Gd-Zn-Zr合金中的长周期堆垛有序(LPSO)结构的形成及其演化,对铸态、固溶态和时效态Mg96.32Gd2.50Zn1.00Zr0.18合金的显微组织进行了观察.OM,SEM和TEM观察表明,合金铸态组织由α-Mg固溶体,晶内层片状14H-LPSO结构和晶界处树枝状α-Mg+β-(Mg,Zn)3Gd共晶相组成;500℃/35 h固溶处理后,晶界处发生β→X的同态相变,层片状X相也具有14H-LPSO结构;再经200℃/128 h峰时效处理后,晶内析出椭球状β'相和片状β1相与14H-LPSO结构共存.室温拉伸实验和Vickers硬度测试表明,500℃/35 h+200℃/128 h处理改善了合金的力学性能,抗位强度为290.7 MPa,屈服强度为162.5 MPa,Vickers硬度为108.0 HV,延伸率为10.4%.力学性能的改善与晶界、晶内的14H-LPS0结构及时效相等复合强韧化作用有关.

关键词: Mg-Gd-Zn-Zr合金 , 长周期堆垛有序(LPSO)结构 , 层片状 , 时效处理

Mg-Gd-Zn-Zr合金中的LPSO结构和时效相

曾小勤吴玉娟彭立明林栋樑丁文江彭赢红

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2009.00833

为了研究Mg-Gd-Zn-Zr合金中的长周期堆垛有序(LPSO)结构的形成及其演化, 对铸态、固溶态和时效态Mg96.32Gd2.50Zn1.00Zr0.18合金的显微组织进行了观察. OM, SEM和TEM观察表明, 合金铸态组织由α-Mg固溶体、晶内层片状14H-LPSO结构和晶界处树枝状α-Mg+β-(Mg, Zn)3Gd共晶相组成; 500 ℃/35 h固溶处理后, 晶界处发生β→X的固态相变, 层片状X相也具有14H-LPSO结构; 再经200 ℃/128 h 峰时效处理后, 晶内析出椭球状$\beta^{\prime}$相和片状$\beta_{1}$相与14H-LPSO结构共存. 室温拉伸实验和Vickers硬度测试表明, 500 ℃/35 h+200 ℃/128 h处理改善了合金的力学性能, 抗拉强度为290.7 MPa, 屈服强度为162.5 MPa, Vickers硬度为108.0 HV, 延伸率为10.4%. 力学性能的改善与晶界、晶内的14H-LPSO结构及时效相等复合强韧化作用有关.

关键词: Mg-Gd-Zn-Zr合金 , long period stacking ordered (LPSO) structure , lamellar , aging treatment

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