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1.
The effect of tensile stress on thermal microstructure evolution of Ω phase in an AI-Cu-Mg-Ag alloy with high Cu/Mg ratio and higher Ag content was investigated by transmission electron microcopy (TEM) .The samples were aged at 200 ℃ for 1 h (T6 condition), then thermal exposed at 250 ℃ for 100 h with and without a tensile stress (130 MPa), respectively. The results indicate that Ω precipitates uniformly disperse in the matrix as a major precipitate after artificially aging at 200℃ for 1 h (T6 condition). Exposed at 250℃ for 100 h without stress, Ωprecipitates dissolve dramatically. Whereas, during stress exposure they coarsen unexpectedly rather than dissolve into matrix. It can be deduced that the stress retards the redissolution of Ω phase.  相似文献   
2.
淬火介质及微量Ag对Al-Zn-Mg-Cu合金组织性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过常温力学性能测试和透射电镜对含微量Ag的Al-Zn-Mg-Cu合金的组织性能进行了研究。结果表明,相对于20℃水淬,在空气淬火条件下由于淬火速率的降低,不含银合金和含银合金试样的抗拉强度降幅分别为20.8%和14.4%。透射电镜观察表明,空气淬火条件下,合金在淬火过程中析出的晶内粗大η相是导致合金力学性能下降的主要原因。研究表明,Ag与空位较高的结合能抑制了淬火过程中原子的扩散及晶内粗大η相的形成,减小了合金因淬火速率下降而造成的强度损失。  相似文献   
3.
双级时效对7475铝合金组织与性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用室温拉伸和电子显微分析方法(TEM)研究了7475铝合金在107 ℃和163 ℃的双级时效过程中微观组织变化和时效强化特点.结果表明,二级时效时间不变(163 ℃×30 h),随一级时效时间延长,合金的抗拉强度增加,至6 h后合金的抗拉强度减小,到10 h后变化趋于平缓;一级时效时间不变(107 ℃×8 h),随二级时效时间延长,时效初期合金的抗拉强度变化不大,时效至15 h抗拉强度开始下降,时效至25 h后渐趋平缓.透射电镜(TEM)观察发现,随一级时效保温时间延长,无沉淀析出带增宽;随二级时效保温时间延长,与T76相比,T73的微观组织中的GP区的数量减少,亚稳相η'和平衡相η数量增加.  相似文献   
4.
A1-Zn-Mg-Cu合金是广泛应用于航空航天工业的结构材料。概述了微量Ag对A1-Zn-Mg-Cu合金组织与性能的作用机理。根据相关文献,加入Ag后,促进了时效过渡相的形成,提高了GP区和过渡相的稳定性,提高了合金的焊接性能。另一方面,向合金中添加微量Ag会促进粗大相的形成,消耗主要强化元素Zn、Mg,降低合金的拉伸性能。结合国内外含Ag铝合金的研究,指出了今后含Ag的7000系铝合金的发展方向。  相似文献   
5.
泡沫铝夹心板的制备及其界面结合机理的研究   总被引:15,自引:4,他引:11  
由泡沫铝芯材与金属面板构成的夹心结构具有轻质、高强度、良好的减震性等优点.现存的泡沫铝夹心板的制备方法很多,但均为先制备芯材再进行连接的方法.本研究提出一种新的工艺方法即采用粉末与面板直接轧制然后发泡的方法制备了Fe/Al/Fe泡沫铝夹心结构.研究了泡沫铝芯的发泡不均的问题,分析了发泡前和发泡后面板与泡沫铝芯的冶金结合过程,提出了扩散微观结合机理.最终面板与泡沫芯材通过扩散反应形成了牢固的冶金结合.  相似文献   
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