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研究2099铝锂合金铸态及均匀化处理后的微观组织和成分分布以及该合金最佳均匀化处理状态时Al3Zr的析出情况。结果表明:2099铝锂合金铸态的微观组织存在严重的枝晶偏析,很多低熔点共晶相分布在晶界,合金中Cu和Mg元素在晶界分布不均匀;经过一系列不同温度和时间的均匀化处理后,2099铝锂合金铸态微观组织中的非平衡相逐渐溶解,各元素分布趋于均匀;2099铝锂合金的过烧温度为515℃,最佳的均匀化制度为505℃/24 h;经该制度均匀化处理后,Al2CuMg、Al2CuLi和AlLi相大部分回溶进α(Al)基体中,通过透射电镜可观察到Al3Zr析出相以及α(Al)基体的超点阵结构;并且该均匀化制度与均匀化动力学方程得到的结论基本一致。 相似文献
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铝锂合金是一类具有广阔应用前景的航空航天结构材料,已经历经90余年的发展历程.从铝锂合金的研发、生产和应用角度看,我国与国外仍存有不小差距.按成型方式铝锂合金可分为变形和铸造2大类, 目前研究较多和广泛应用的是变形铝锂合金.文中从析出相、热处理、腐蚀性和焊接性等方面介绍了变形铝锂合金的研究现状.同时从发展应用以及合金开发等方面, 总结了铸造铝锂合金的研究现状.结合当前国内外铝锂合金的研究现状对铝锂合金的未来发展做出了展望. 相似文献
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本文研究了均匀化退火工艺对01420铝锂合金热加性能和力学性能的影响。结果表明:均匀化工艺对合金性能的影响很大,均匀化不足或过烧都会造成合金的热轧开裂和塑性降低,经475℃,48小时的退火后,主合金元素Mg在晶内的分布均匀,合金可获得最好的综合性能。 相似文献
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总结了铝锂合金高强化成分设计的发展过程,综合了课题组主合金元素Cu、Li含量,微合金元素Mg、Ag、Zn及稀土(RE)元素等对Al-Cu-Li系铝锂合金力学性能及析出相影响规律的研究结果。铝锂合金中Cu/Li比例较低时有利于时效时δ′相(Al3Li)析出,但不利于强度的提高;而Cu/Li比增加则有利于时效时T1相(Al2CuLi)及θ′相(Al2Cu)析出,从而有效提高铝锂合金的强度。微合金化元素Mg能有效促进T1相形核析出,加速铝锂合金时效响应速度,提高T1相析出密度,进而提高铝锂合金强度;Mg+Ag及Mg+Zn复合添加能进一步促进T1相析出,提高T1相分布密度;Mg+Ag+Zn三元复合微合金化具有最好的促进T1相形核析出及提高铝锂合金强度的效果。在高Cu/Li比铝锂合金中添加微量RE元素将导致时效时含Cu强化相T1相及θ′相减少,降低铝锂合金强度。铝锂合金高强化成分设计的思路应是在Mg、Mg+Ag、Mg+Zn或Mg+Ag+Zn微合金化基础上,提高Cu+Li总量并保持较高Cu/Li比。 相似文献
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选用2198铝锂合金作为实验材料,以Ce(NO3)3为成膜主盐、H2O2作为氧化剂,在其表面制备了一种环保型稀土化学转化膜。采用化学浸泡法,在30℃的温度下对合金进行不同时间的化学转化处理,研究化学转化时间对合金硝酸铈转化膜耐蚀性的影响。测量化学转化膜形成过程中Ce(NO3)3溶液的pH变化,试样的开路电位和重量变化;利用扫描电镜和能谱(SEM/EDS)以及X射线光电子能谱(XPS)对化学转化膜层表面形貌进行观察,并对膜的组成进行分析;利用极化曲线和电化学阻抗谱(EIS)研究转化膜的耐蚀性能。结果表明:2198铝锂合金表面生成的化学转化膜呈深黄色,生成的化学转化膜能够覆盖合金表面,含有Al,Ce,O和少量的Cu元素。XPS分析表明,2198铝锂合金的化学转化膜的主要成分为Ce(OH)4,Ce(OH)3,CeO2,Ce2O3和Al2 相似文献
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本发明涉及钛合金的制备,具体地说是一种用于钛合金制备的铝钼钒铁中间合金及其制备方法,按重量百分比计合金组成为:Al5.5%-17.2%,V35%-39%,Fe3.8%-5.5%,Mo为余量;制备过程为:采用炉外点火冶炼法,按常规步骤操作,原料烘干温度为70—80℃,烘干时间不少于24h;配料重量组成以1kgM003计:V2050.879—0.979kg,Fe0.047—0.069kg,A10.69—1.457kg,CaF2 0.05—0.4kg,KClO3 0.14%-0.20%; 相似文献
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研究了1420铝锂合金铸锭在加热过程中组织和强度的变化规律。随着铸锭加热保温时间的延长,合金中的析出相逐步溶入基体中.晶界平衡相尺寸变小.晶界连续性程度增加。晶界无沉淀带(PFZ)窄化.直至完全消失;合金晶界强度逐渐提高.最后甚至超过晶内强度。 相似文献
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1420铝锂合金力学性能的各向异性 总被引:1,自引:0,他引:1
以1420铝锂合金为研究对象,通过拉伸力学性能测试和拉伸断口形貌观察比较全面地研究了板材力学性能的各向异性水平及其表现规律,并探讨了各向异性在时效过程中的演化及产生各向异性的主要因素。研究结果表明:该1420铝锂合金的力学性能具有明显的各向异性;屈服强度与抗拉强度各向异性的表现规律有所不同;在达到峰时效之前,随着时效时间的延长,合金力学性能的各向异性在增加,而增幅在减小。合金力学性能的平面各向异性主要源于其晶体学织构、晶粒形貌和时效析出相等的交互作用。 相似文献
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