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回复态Al-1.5%Mg单相合金大变形组织与强化机制

徐驰 , 许晓静 , 马文海 , 董小飞 , 卢予东 , 郭云飞

稀有金属 doi:10.13373/j.cnki.cjrm.XY15080101

通过X射线衍射分析(XRD)、电子背散射衍射分析(EBSD)分析技术表征大应变后材料内部微观结构,并结合拉伸实验通过公式定量计算出各部分强化因素对合金屈服强度的贡献,研究了锻造及退火态铝镁单相合金(Al-1.5% Mg)在大变形过程中的组织演变及强化机制.结果表明:由于固溶镁元素的存在,铝镁单相合金在大变形过程能有效累积位错.等通道转角大应变加工使得平均晶粒尺寸减小(4.605 μm降低至2.183 μm),平均晶界角度提高(4.43°提高至6.51°),低角度晶界比例减少(0.97降低至0.89),晶体取向显著降低.后续的压缩大应变加工进一步降低平均晶粒尺寸(2.183 μm降低至1.328 μm),提高高角度晶界的比例(0.10提高至0.16).大应变铝镁合金的强化主要由晶格摩擦应力、位错强化、低角度晶界强化、高角度晶界强化和固溶强化组成,其中位错强化和低角度晶界强化贡献占绝大部分.

关键词: Al-1.5%Mg单相合金 , 大变形 , 组织演变 , 强化机制 , 等通道转角挤压

ECAP制超细晶材料的化学稳定性

张雅妮

腐蚀与防护 doi:10.11973/fsyfh-201601012

采用等径弯曲通道变形法(Equal Channel Angular Pressing,ECAP)制备的大块体材料因组织均匀、无空隙、无界面污染成为了最有工业化前景的材料之一.对ECAP制超细晶材料化学稳定性研究成果进行了分析,结果显示,ECAP加工对材料化学稳定性的影响主要基于两点:由于ECAP加工细化了材料的点蚀源尺寸而提高了合金的耐蚀性;ECAP加工使材料晶界重排,材料表面点蚀密度增加,合金耐蚀性下降.目前的工作在腐蚀产物膜性质方面和应力腐蚀开裂方面研究不足,建议在后期的研究工作中加强微观结构、腐蚀环境和应力水平间的作用规律研究,建立能够合理解释超细晶材料应力腐蚀开裂的模型.

关键词: ECAP , 超细晶材料 , 化学稳定性

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