镁合金的高温塑性主要来自于以下一种机制或几种机制的协同作用:细晶超塑性(扩散蠕变协调的晶界滑移)、攀移控制的位错蠕变、动态回复和动态再结晶、新滑移系的启动,和溶质牵制位错蠕变。与细晶超塑性相比,溶质牵制位错蠕变机制的变形条件宽松,可在相对较低的温度和较快的变形率下进行,且无须细化和稳定高温晶粒尺寸,可降低成本。然而,此领域的研究并未得到充分展开。本课题将针对Mg-Al(Al:wt.2%-7%)和Mg-Al-X三元合金,通过合理的实验设计来尝试回答以下关键问题: (1)溶质牵制蠕变的应力指数和延伸率随Al含量的变化规律;(2)粗晶粒Mg-Al合金的溶质牵制力和变形过程的显微组织演变;(3)决定Mg-Al合金的晶界滑移、溶质牵制蠕变、回复和动态再结晶、以及位错攀移蠕变之间的相互联系,和这些机制在提高塑性方面的效果;(4)为提高服务强度而添加的功能性三元合金元素对溶质牵制蠕变参数和塑性的影响。
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数据更新时间:2023-05-31
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