超细晶Mg–Bi–Ca合金
屈服强度近400 MPa
通过低温挤压获得超细晶组织与晶界偏析,显著提升强度且保持一定塑性。
翟浩巍 · 王丽 · 王庆航 · Meng, Li · Yanfu, Chai · 徐君 · 蒋斌
Journal of Materials Research and Technology 2023
具体参数
- 抗拉屈服强度
- {'zh': '397.1', 'en': '397.1'} MPa
- 极限抗拉强度
- {'zh': '416.2', 'en': '416.2'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '8', 'en': '8'} %
- 平均晶粒尺寸
- {'zh': '0.84', 'en': '0.84'} μm
技术优势
强度近400 MPa
低温挤压态合金的屈服强度达397.1 MPa,接近400 MPa,源于超细晶、纳米第二相和晶界偏析的共同作用。
塑性尚可
在超高强度下仍保持约8%的延伸率,弱基面织构有利于基面滑移,保证塑性。
晶粒超细
平均晶粒尺寸约0.84 μm,超细晶结构是强度提升的关键因素之一。
应用场景
- 轻质结构材料:用更轻的镁合金替代钢铝,减轻自重且强度不降。
- 航空镁合金部件:高强度镁合金可制造航空结构件,减重以降低油耗。
- 汽车轻量化:车身或底盘部件用镁合金,减轻整车质量并提升能效。
- 3D打印镁合金:高强度镁合金粉末或丝材可用于增材制造复杂轻质件。