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累积叠轧制备Al/Mg/Al叠层复合材料界面化合物的演变规律(2)

时间:2023-03-12 10:58来源:毕业论文
3) Select the annealing process at different temperatures and times, Mg layer and the hardness of the Al layer showed a declining trend。 4) With the increase of annealing time, a large number of equ

3) Select the annealing process at different temperatures and times, Mg layer and the hardness of the Al layer showed a declining trend。

4) With the increase of annealing time, a large number of equiaxed, fine grain size becomes uniform appears on the Mg layer。

5) aluminum, magnesium atoms during heat treatment can occur on both sides of the interface interdiffusion, with the increase of annealing temperature and holding time, the interface will precipitate the intermediate phase, have an impact on the hardness of the interface。

    In short, the accumulative roll technique is an effective method to refine the grain structure, can effectively improve the hardness of the composite material, the choice of a suitable heat treatment process to prevent the intermediate material impact on the performance of the bonding interface phase is equally important。

Keywords  ARB Mg layer microstructure heattreatment hardness interfacial microstructure

目   次

1引言…1

1。1  累积叠轧技术…1

1。1。1  累积叠轧技术的基本原理…1

1。1。2累积叠轧工艺的特点2源-于,优Y尔E论W文.网wwW.yOueRw.com 原文+QQ752018`766

1。1。3累积叠轧界面剪切和界面结合3

1。2累积叠轧技术的研究现状…4

1。3本课题的研究内容5

2  实验材料和实验方法…6

2。1实验材料6

2。2轧制处理6

2。3材料热处理…7

2。3显微硬度测试7

2。5金相组织观察8

2。6SEM显微组织观察9

3累积叠轧Al/Mg复合板材显微组织与热处理工艺…10

3。1Al/Mg/Al复合板材纵截面宏观形貌10

3。2Mg层显微组织演变…10

3。2。1ARB后Mg层显微组织观察…10

3。2。2热处理后Mg层显微组织观察11

3。3扫描电子显微镜分析12

3。3。1ARB道次对界面结合的影响12

3。3。2热处理时间对Al/Mg界面层结构的影响…13

3。3。3退火温度对复合界面的影响14

3。4Al/Mg板材显微硬度分析…14

3。4。1累积叠轧道次对显微硬度的影响14

3。4。2退火时间对硬度的影响15

3。4。3退火温度对硬度的影响16

结论…16

致谢…18

参考文献…19

1  引言(或绪论)立题背景及研究目的和意义From+优`尔^文W网wWw.YouErw.com 加QQ75201^8766

  随着科学技术的发展进步,现代工业技术得到了突飞猛进的进展,人们在实际生活中的越来越追求更舒适的环境,因而各种生活材料与工业的材料在现代社会占到越来越高的的比重,尤其是在节能、环保上愈发得到现代人的重视,工业方面,对金属的强度、韧性等各种方面的要求越来越高,因而不论在世界上哪一个国家中,各种材料的在经济、科技生活等各种方面都得到重视,材料科学也日渐成为一门愈来愈热门的专业,它在航空航天、电子通信等各种领域起到举足轻重的作用。在实际工程材料的应用中,不少材料由于其本身优秀的物理化学性能得到十分广泛的应用,其中典型的就有镁合金和铝合金。镁的密度很低,同样由镁制备出来的镁合金同样具有低密度,并且具有较好的比强度和比刚度,同样的镁合金的导热导电性能也十分优秀,而且具有较好的电磁屏蔽性能、镁合金的阻尼性、减振性、切削加工性都较为咯昂好,它的加工铸造成本较低低并且具有易于回收利用的优点[1]。基于这些良好的性能,近年来镁及镁合金在实际工业与生产中得到了极大的应用,日益成为汽车、航空航天、国防军事和电子工业中的重要结构材料,被认为是二十一世纪的绿色金属材料[2]。然而镁合金本身具有缺陷,镁的化学性质很活泼,而且易于形成疏松多孔的氧化膜,这种氧化膜不能够良好的保护基体,在外界的各种腐蚀性环境下,镁合金的表现十分糟糕,它较差的耐腐蚀性限制了诸多的应用,另外镁合金是密排六方晶体结构,这种结构决定了它的加工变形能力不怎么理想,同样限制了镁及镁合金大规模工业应用的还有镁合金的弹性模量[3]。无独有偶,具有优秀性能铝合金同样在大规模工业应用上遭到了阻力,其原因铝合金的阻尼减震性较差密度较高,而相比镁合金,铝合金的耐腐蚀性、弹性模量和强度都更加优秀。于是,我们通过现有的复合工艺,可以将耐蚀性以及铸造性能较好的铝合金包覆在镁合金表面,使其牢固稳定结合而形成的新材料不仅获得了良好的耐蚀性,其加工性能也得到的良好的改善。论文网 累积叠轧制备Al/Mg/Al叠层复合材料界面化合物的演变规律(2):http://www.youerw.com/cailiao/lunwen_147868.html

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