高强度Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金
屈服强度429 MPa
预拉伸与时效协同作用,在含2 wt%以上Mn的挤压态中形成γ″相,使屈服强度超越传统峰值时效态。
Liu, Zhenyang · Xiaohui, Zhang · Chunyu, Ma · Dongming, Yang · Kang, Yuehua · Bin, Chen · 周楠 · Zheng, Kaihong
Journal of Alloys and Compounds 2026
具体参数
- 屈服强度
- {'zh': '429', 'en': '429'} MPa
- 抗拉强度
- {'zh': '492', 'en': '492'} MPa
- 合金成分
- {'zh': '10.21', 'en': '10.21'} wt%
- 合金成分
- {'zh': '4.45', 'en': '4.45'} wt%
- 合金成分
- {'zh': '1.45', 'en': '1.45'} wt%
- 合金成分
- {'zh': '2.21', 'en': '2.21'} wt%
技术优势
屈服强度提升
预拉伸引入的冷变形促进 γ″ 强化相析出,与时效协同作用,使屈服强度显著提高。
晶界强化主导
与仅时效样品相比,预拉伸时效样品的强度提升主要来自晶界强化,这得益于冷变形引起的组织细化。
简化工艺
在挤压后直接进行预拉伸和时效,即可达到高强度,无需复杂的热机械处理,便于工业化生产。
应用场景
- 镁合金结构件:代替部分铝合金结构件,减轻重量并保持高强度。
- 航空航天轻量化:提供高强度镁合金,满足航空航天对轻质高强材料的需求。
- 高强度轻质机械部件:用于制造对重量和强度要求高的机械部件,如传动件和支架。
- 机器人结构材料:用于机器人臂和关节,降低运动惯量并提升负载能力。