定径轧制LA51镁锂合金
强塑双增
通过单一α相晶粒细化,同时提升强度与塑性
于慧 · Na, Li · Hanyu, Ma · Yu, Wei · He Z.X. · Xu, Qiong · 程伟丽 · Park, Sunghyuk · Shin, Kwangseon · 刘超
Journal of Materials Research and Technology 2025
具体参数
- 屈服强度
- {'zh': '265.7', 'en': '265.7'} MPa
- 抗拉强度
- {'zh': '324.2', 'en': '324.2'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '11.9', 'en': '11.9'} %
- 平均晶粒尺寸
- {'zh': '8.1', 'en': '8.1'} μm
技术优势
强塑双增不矛盾
轧制压下80%后,屈服强度达到265.7 MPa的同时延伸率仍有11.9%,并未出现常见的强度提升塑性下降的现象。
晶粒细化至8微米级
晶粒尺寸从初始68.5 μm显著细化至8.1 μm,由连续动态再结晶、不连续动态再结晶和孪晶诱导再结晶共同作用实现。
改善拉压不对称性
定径轧制不仅提升了拉伸性能,还显著降低了拉压不对称性,使材料在复杂应力下更可靠。
工艺简单可控
仅通过定径轧制一道工序即可实现大幅性能提升,无需复杂热处理或合金化调整,工业转化易行。
应用场景
- 轻量化结构件:兼具高强度和良好塑性,可替代传统铝合金结构件实现减重。
- 航空航天轻质材料:密度低、强度高,满足航空航天构件对轻量化和力学性能的双重要求。
- 无人机骨架:高比强度可减轻机身重量,提升续航,且成形工艺简单利于低成本制造。
- 机器人轻质臂体:低密度、高强度有助于降低臂体惯量,提高运动速度和精度。
- 高强韧镁合金:作为高强韧镁合金的实例,为开发新一代轻质高强韧材料提供参考。