Mg–Y–Zn–Ni–Co合金
强度塑韧性兼备
通过复合热加工引入高密度小角度晶界并强化LPSO相,实现强度显著提升且塑性几乎不降。
Haobin, Xu · Jiang, Jing · 毕广利 · Meng, Shuaiju · 张学拯 · 李元东 · 陈体军
Journal of Materials Research and Technology 2023
具体参数
- 抗拉强度
- {'zh': '350', 'en': '350'} MPa
- 屈服强度
- {'zh': '305', 'en': '305'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '10.6', 'en': '10.6'} %
- 小角度晶界体积分数
- {'zh': '76.5', 'en': '76.5'} %
技术优势
强度大幅跃升
相比单纯挤压态,抗拉强度和屈服强度分别提升25%和35.6%,这得益于LPSO相增强、晶粒细化和织构强化。
塑性几乎不损失
延伸率仅从11.6%微降至10.6%,降幅仅1%,这源于LPSO相的协调变形和高体积分数(~76.5%)小角度晶界的贡献。
显微组织可控优化
复合加工显著增加了LPSO相的分散度和数量,并引入了大量小角度晶界(~76.5%),为性能调控提供了微观基础。
应用场景
- 轻质高强结构件:以轻质高强兼顾10.6%延伸率,可直接替代部分铝合金结构件实现减重。
- 航空航天结构材料:满足航空部件对高强度与轻量化的双重需求,且塑性良好易于成型。
- 汽车轻量化部件:用作车身或底盘轻量化部件,350 MPa抗拉强度可保障碰撞安全性。
- 镁基复合材料增强体:高体积分数LPSO相和小角度晶界使其成为镁基复合材料的理想增强基体。