异质结构SiCp/AZ91复合材料
强度塑性兼优
通过异质晶粒结构设计,同步提升镁基复合材料的强度与塑性。
Xu, Qiong · Kaijun, Wan · Li, Yuhua · 于慧 · 刘欢 · 马爱斌 · 江静华
Journal of Alloys and Compounds 2025
具体参数
- 极限抗拉强度
- {'zh': '426', 'en': '426'} MPa
- 屈服强度
- {'zh': '372', 'en': '372'} MPa
- 延伸率
- {'zh': '6.8', 'en': '6.8'} %
- 细晶面积分数 (<5 μm)
- {'zh': '68.4', 'en': '68.4'} %
技术优势
强度塑性不互斥
异质晶粒结构通过非均匀再结晶生成大量细晶(<5 μm面积占比68.4%),同时保留部分粗晶,使得在提高强度的同时维持塑性变形能力。
细晶占比高
基体中形成以细小晶粒为主的显微组织,<5 μm的细晶面积分数达68.4%,有效提升强度。
颗粒分散好
SiC颗粒在基体中实现优良分散,避免了团聚导致的性能恶化,为均匀的组织调控奠定基础。
应用场景
- 轻量化结构件:替代铝合金或钢材,用于承载结构件,减重且强度不减。
- 镁基复合材料:作为颗粒增强镁基复合材料,兼具轻量化和高强塑性。
- 高强轻质机械部件:用于制备对减重和高强度均有要求的机械部件。
- 航空航天轻质材料:在航空航天领域替代传统材料,降低飞行器结构重量。
- 增材制造用金属基复合材料:其异质结构设计思路可用于优化增材制造金属基复合材料的强塑性。