Mg-Zn-RE(RE=Gd,Y)體系553K下等溫截面的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、鎂合金具有一系列優(yōu)異的性能被譽為“21世紀綠色工程材料”,并廣泛應用于汽車、航空航天和電子產品等領域,因而成為結構材料領域的研究熱點。近年來,隨著鎂稀土合金中準晶相的發(fā)現,大大改善了鎂合金的蠕變性能,提高了強度,因此準晶相對鎂合金性能的影響成為研究的熱點。本文采用三元擴散偶技術,結合電子探針(EPMA)微區(qū)成分分析研究了鎂稀土合金中的相及相關系,為稀土鎂合金的成分設計和應用提供理論依據。本文主要進行了如下工作:
  (1)采用三元

2、擴散偶技術,結合電子探針(EPMA)微區(qū)成分分析測定了Mg-Gd-Zn體系553 K下的等溫截面。實驗證明Mg-Gd-Zn體系中W相是一個三元相,不是Zn在Mg3Gd中固溶形成的,其成分范圍為:25.2-33.2 at.% Mg,25 at.% Gd,41.8-49.5 at.% Zn。在該體系中,準晶相I的成分比文獻中給出的要大,其成分為16-25 at.%Mg,14-22 at.% Gd,55-58 at.% Zn。Zn在在邊際化合

3、物Mg5Gd與Mg3Gd中的溶解度分別為1.2-4.3 at.%和0.5-3.0 at.%。根據背散射電子圖像該溫度下存在以下12個三相平衡:Mg+Mg5Gd+W、Mg+W+I、Mg+MgZn+I、 Mg2Zn3+MgZn+I、Mg2Zn3+MgZn2+I、Mg3Gd+Mg5Gd+W、Gd+MgGd+Mg3Gd、Gd+Mg3Gd+W、Gd+GdZn2+W、I+GdZn2+W、I+GdZn2+MgZn2和GdZn2+GdZn3+MgZn2

4、。
  (2)采用三元擴散偶技術,結合電子探針(EPMA)微區(qū)成分分析測定了Mg-Zn-Y體系553 K下的等溫截面。實驗證明了該體系中H相為三元化合物,并非由YZn5固溶產生的,其成分為21.3-33.1at.% Mg,48.4-61.6 at.% Zn,16.2-19.8 at.%Y。W相的成分為:25.8-36.6at.% Mg,41.2-49.2 at.% Zn,22.0-26.0 at.%Y。X相中Y和Zn的含量比文獻值

5、要高,其成分為75.5-77.5 at.% Mg,10-15 at.% Zn和10 at.%Y。Mg2Y相中Y和Zn存在明顯的固溶度,其含量分別為25.8-33.2 at.%和1.5-12 at.%。根據背散射電子圖像該溫度下存在以下12個三相平衡,分別是: Mg+Mg24Y5+X、 Mg+W+X、 Mg+MgZn+W、MgZn+Mg2Zn3+W、 Mg2Zn3+W+H、 Mg2Zn3+MgZn2+H、MgZn2+YZn2+H、 YZn

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