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稀土元素與鋁原子半徑差為22-41%,故在平衡凝固條件下,稀土元素在鋁中不可能有大的固溶度,La,Ce,Pr,Nd等輕稀土元素在鋁中的溶解度很小(0.05wt.%),Y族元素要高一些,尤其是Se和Y,創(chuàng)門在鋁中的溶解度要比輕稀土高數(shù)倍,因此可能在鋁中起固溶強化作用。 根據(jù)Hume-Rothery規(guī)則,溶劑與溶質(zhì)的原子尺寸差別若超過14-15%,其溶解度必定有限。而在實際鑄造條件下,冷卻速度較快,金屬液均為非平衡狀態(tài)下結晶,稀土在鋁中產(chǎn)生擴展固溶,處于過飽和狀態(tài),而且冷卻速度越大,過飽和度也隨之增大,因此,稀土元素在鋁合金中的固溶強化作用是不能忽視的。 尤其是隨著快速凝固的發(fā)展,在鋁合金中可的溶解度超過平衡溶解度幾倍至幾十倍的過飽和固溶體,因此稀土元素在鋁合金中的應用前景十分廣闊。通過金相法或電阻法的測定,單一稀土元素在鋁中的固溶度因溫度的不同而不同,一般隨著溫度的升高而增大。 而且多種稀土元素的同時加入,也可能對其中單一稀土元素的固溶度產(chǎn)生影響。本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。
例如在已研究的稀土元素中,S。元素對鋁合金尤其是變形鋁合金出強烈的晶粒細化作用。早在1964年,Lamikhov和Samsonov的實驗結果證明,Sc添加到純鋁和A1-4.5%Cu合金中S。與Al反應形成了與鋁晶體結構及點陣常數(shù)相差不大的A13SC相,該相可作為非均質(zhì)形核核心,形核率,可使晶粒尺寸降低2到3個數(shù)量級,此后的一系列實驗結果表明,稀土元素Sc是一種良好的鑄態(tài)晶粒細化劑。 添加稀土還可以減小柱狀晶,減小合金二次枝晶間距,例如稀土元素的加入使得Al-Mg系合金鑄態(tài)組織的二次枝晶間距明顯減小。本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 鋁卷鋁板廠家談稀土的冶煉凈化和改善工藝冶煉凈化稀土的凈化作用為明顯鋁液中的含氫量,降低鑄件率和孔隙度,鋁液中的夾雜物,降低鋁液中的有害元素等。鋁合金在熔鑄過程中,鋁液與水汽發(fā)生如下反應:Al(+3/2H20(g)=1/2y-A1203(s)+3[H](1.上式反應生成大量的H和-f-A12偽夾雜。 大量的氣體和氧化夾雜溶入鋁液(其中主要是氫、氧和氮),使鑄件產(chǎn)生和夾雜,降低鋁的強度。稀土與氫有較大的親和力,能大量吸附和溶解氫。稀土與氫生成的化合物熔點較高,不會聚集形成氣泡,這樣使鋁的含氫量和率明顯降低。
等通道轉角超細晶材料具有大量的晶界面積,而且晶界結構很不完整,包含高密度的晶體缺陷,出非平衡晶界的結構特征。另外,EcAP純cu的點陣常數(shù)測量為3.6133士0.0O05A,比粗晶Cu的點陣常數(shù)3,6148士0.0003A了0.04%,表明晶粒發(fā)生了嚴重的晶格畸變。 一般而言,等通道轉角時,回復速度較慢的金屬可更細的晶粒,但需要較大的變形量(或變形)以均勻的顯微組織,如室溫下采用今=90a、Bc路線時,純鋁、Al一1Mg合金、Al一3Mg合金可的等軸超細晶晶粒大小。 鋁板廠家談變形鋁合金的生產(chǎn)鋁合金的是對放在筒內(nèi)的金屬坯料施加外力,使之從特定的??字辛鞒?,所需斷面形狀和尺寸的一種塑性加工方法。目前,鋁合金形材、棒材種類繁多,大部分是用方法產(chǎn)生的。 金屬在筒內(nèi)處于三向壓縮應力狀態(tài),因而可以充分發(fā)揮金屬塑性,能生產(chǎn)各種斷面形狀復雜的實心和空心型材,生產(chǎn)靈活性大。條件包括溫度、比、速率等。溫度是重要的工藝參數(shù),通常根據(jù)合金相圖、塑性圖和再結晶圖選擇。
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由此,應力循環(huán)一周期,在斷口上便留下一條疲勞條帶,裂紋向前擴展一個條帶的距離。在疲勞裂紋擴展區(qū),常??捎^察到二次裂紋。二次裂紋總是垂直于主裂紋,并沿試樣的軸向擴展,主裂紋則繼續(xù)沿原來的方向擴展,直到試樣終斷裂。 本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。 等通道轉角鋁卷鋁板的循環(huán)應力響應前己述及,經(jīng)過不同道次和路徑等通道轉角A1-0.8Mg-0.6Si-0.3Er合金在低周疲勞加載條件下可以為循環(huán)應化、循環(huán)以及循環(huán)應化等循環(huán)應力響應行為。鋁卷鋁板在疲勞變形期間所發(fā)生的循環(huán)應化既和位錯與各種晶體缺陷之間的交互作用有關,也和位錯與析出相的交互作用有關。 疲勞變形期間,合金內(nèi)部將產(chǎn)生大量的位錯,這些高密度的位錯在運動過彼此發(fā)生交互作用,形成諸如位錯纏結、Lomer-Cottrell鎖等復雜的位錯組態(tài),這些將成為位錯進一步運動時所不可逾越的,引起位錯可動性降低。
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