导读:本文包含了稀土镁合金论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:镁合金,稀土,性能,晶粒,元素,堆垛,组织。
稀土镁合金论文文献综述
张涛,王萌[1](2019)在《稀土镁合金专利技术分析》一文中研究指出镁合金具有比强度和比刚度高、导热性优异等优点,但是高温抗蠕变性能差。通过向镁合金中添加一定量的稀土,可以提高其高温蠕变性,并且部分稀土镁合金还具有良好的生物相容性,是较好的生物医用材料。本文对稀土镁合金相关专利数据进行了统计分析,梳理了该技术的演进脉络,分析了该技术的发展趋势。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年31期)
聂海明,杨伟,汪志太[2](2019)在《快冷稀土镁合金中沉淀相析出及其压缩力学性能》一文中研究指出采用光学显微镜、扫描电镜及能谱仪等研究了AZ91-0. 75 mass%Er合金的快冷组织及其沉淀相的析出行为,分析了不同条件下合金的压缩性能。结果表明:非平衡效应的增强可以有效细化快冷合金晶粒组织,抑制针状Al-Er稀土相形成,促使晶界相以不连续岛状形式分布;经200℃时效处理后,铜模喷铸合金中析出了Mg-Er化合物相,随时效时间延长,析出相的体积分数和尺寸不断增加,其中时效16 h后发生严重的团聚及粗化现象;晶粒细化与固溶强化有利于提高铜模喷铸合金的压缩强度;随时效过程进行,快冷合金的压缩强度先升后降,其中时效8 h后的压缩强度最高可达438. 41 MPa。(本文来源于《材料热处理学报》期刊2019年10期)
杨荣娟,葛东云,赵轩,刘传宝[3](2019)在《高功率激光修复稀土镁合金铸件的组织和力学性能》一文中研究指出采用高功率光纤激光器对有铸造缺陷的镁合金试样进行快速修复,利用SEM、EDS、XRD等分析稀土镁合金激光修复后的微观组织,并测试了修复层的力学性能。结果显示,在输出功率为4000 W,扫描速度为10 mm/s的最佳修复参数下时,稀土镁合金修复层和基体连接良好,修复层表面连续致密,没有裂纹、气孔、夹杂等缺陷;修复层组织由大量2~5μm细小等轴晶α-Mg相组成,晶界处主要为Mg_(12)Nd相,修复层内无明显的软化区存在;修复后热影响区很小几乎不存在;修复层化学成分以及相组成与基体一致。修复试样的抗拉强度、规定塑性延伸强度以及伸长率略低于基体,达到基体的90%,而硬度有所提高,由基体的65 HV0.1提高到105 HV0.1。因此高功率光纤激光器可以高效高质量地修复稀土镁合金铸件。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年10期)
李华祎,毛萍莉[4](2019)在《具有长周期有序堆垛结构的稀土镁合金研究进展》一文中研究指出含长周期堆垛有序相的稀土镁合金因其具有高的强度和良好的韧性等优良性能而具有广阔的发展前景,近十年来研究工作越来越多,高强度的稀土镁合金的发展愈发迅速。本文总结了国内外现已研究发现的长周期有序结构相(LPSO)的结构类型及形成条件,并着重分析了18R和14H两种主要类型的相转变。同时,针对不同的加工工艺对含LPSO相稀土镁合金性能的影响进行了阐述,提出了目前含LPSO相稀土镁合金研究中存在的问题,为今后的研究工作提供新的设想和可能。(本文来源于《第十六届沈阳科学学术年会论文集(理工农医)》期刊2019-10-10)
李谦,周国治[5](2019)在《稀土镁合金中关键相及其界面与性能的相关性》一文中研究指出镁合金是实现航空航天、交通运输、民用建筑等轻量化、缓解日益严重的能源问题的重要材料之一。本文以稀土镁合金为对象,聚焦多元体系中关键相对合金性能的作用机制,从热力学上分析稀土镁合金中的金属间化合物种类及其物相稳定性,进一步总结相变动力学模型及其在稀土镁合金相转变机理分析中的应用。讨论相结构和界面对稀土镁合金力学性能、耐蚀性能和储氢性能的影响规律,展望通过调控关键相和第二相转变设计新型稀土镁合金的前景和发展方向。(本文来源于《中国有色金属学报》期刊2019年09期)
孙志阳[6](2019)在《X射线荧光光谱法测定稀土镁合金中钇元素含量》一文中研究指出采用S8-TIGER型X射线荧光光谱仪,建立稀土镁合金中Y元素检测校准曲线,通过Spectra Plus测试分析软件进行校正,分析方法精密度和准确度,计算了方法的检出限和不确定度,结果表明方法测试结果稳定、准确,可以满足稀土镁合金中Y元素含量的分析检测。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年08期)
王祝堂[7](2019)在《嘉瑞公司开发出耐热稀土镁合金》一文中研究指出据嘉瑞科技(惠州)有限公司的资料介绍,嘉瑞公司提出的以人工合成低熔点,新型混合稀土合金取代中间合金向镁中添加稀土元素制取耐热镁合金的工艺获得成功,降低了成本。他们是用混合稀土合金CeLaSm取代中间合金研发成功新型耐热镁合金AlCeLaSm44熔炼工艺,用两种工艺制取的合金的力学性能比较见下表(本文来源于《轻金属》期刊2019年07期)
陈伟文[8](2019)在《一种功能性快速可溶稀土镁合金材料及其制备方法》一文中研究指出专利申请号:2018112790019公布号:CN109161769A申请日:2018.10.30公开日:2019.01.08申请人:北京科技大学本发明公开了一种功能性快速可溶稀土镁合金材料及其制备方法,属于有色金属领域。所述镁合金组成为:MgaGdbYcZrdNieMfNg,其中M为Ga,In元素中的一种或两种元素的组合,N为Al,Mn,Ca,Zn,Cu,Sn,Sr,Li,La,Ce,Pr,(本文来源于《有色金属材料与工程》期刊2019年03期)
陈伟文[9](2019)在《一种提高稀土镁合金锥形筒形件组织性能的成形方法》一文中研究指出专利申请号:2019100736662公布号:CN109594000A申请日:2019.01.25公开日:2019.04.09申请人:航天材料及工艺研究所;中国运载火箭技术研究院本发明涉及一种提高稀土镁合金锥形筒形件组织性能的成形方法,属于有色金属材料及工艺领域,特别涉及一种提高Mg 9Gd 3RE耐热稀土镁合金锥形筒形件小端组织性能的成形方法,所述的耐热是指200℃下抗拉强度不低于330 MPa,所述的锥(本文来源于《有色金属材料与工程》期刊2019年03期)
李海斌,郄彦辉[10](2019)在《新型稀土镁合金汽车电池的铸造工艺及性能研究》一文中研究指出对不同成分Mg-Ga-Hg-Ce-Y新型稀土合金进行铸造工艺试验,并进行了耐腐蚀性能、充放电性能和显微组织分析。结果表明,同时添加Ce、Y的新型汽车电池稀土镁合金的腐蚀失重率,较不含Ce、Y和仅含Ce的合金分别减少25%、9%;同时添加Ce、Y的稀土镁合金的放电容量保持率较不含Ce、Y和仅含Ce的合金分别提高5.4%、1.7%,表现出更佳的耐腐蚀性能和充放电性能。(本文来源于《特种铸造及有色合金》期刊2019年05期)
稀土镁合金论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
采用光学显微镜、扫描电镜及能谱仪等研究了AZ91-0. 75 mass%Er合金的快冷组织及其沉淀相的析出行为,分析了不同条件下合金的压缩性能。结果表明:非平衡效应的增强可以有效细化快冷合金晶粒组织,抑制针状Al-Er稀土相形成,促使晶界相以不连续岛状形式分布;经200℃时效处理后,铜模喷铸合金中析出了Mg-Er化合物相,随时效时间延长,析出相的体积分数和尺寸不断增加,其中时效16 h后发生严重的团聚及粗化现象;晶粒细化与固溶强化有利于提高铜模喷铸合金的压缩强度;随时效过程进行,快冷合金的压缩强度先升后降,其中时效8 h后的压缩强度最高可达438. 41 MPa。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
稀土镁合金论文参考文献
[1].张涛,王萌.稀土镁合金专利技术分析[J].科学技术创新.2019
[2].聂海明,杨伟,汪志太.快冷稀土镁合金中沉淀相析出及其压缩力学性能[J].材料热处理学报.2019
[3].杨荣娟,葛东云,赵轩,刘传宝.高功率激光修复稀土镁合金铸件的组织和力学性能[J].金属热处理.2019
[4].李华祎,毛萍莉.具有长周期有序堆垛结构的稀土镁合金研究进展[C].第十六届沈阳科学学术年会论文集(理工农医).2019
[5].李谦,周国治.稀土镁合金中关键相及其界面与性能的相关性[J].中国有色金属学报.2019
[6].孙志阳.X射线荧光光谱法测定稀土镁合金中钇元素含量[J].中国金属通报.2019
[7].王祝堂.嘉瑞公司开发出耐热稀土镁合金[J].轻金属.2019
[8].陈伟文.一种功能性快速可溶稀土镁合金材料及其制备方法[J].有色金属材料与工程.2019
[9].陈伟文.一种提高稀土镁合金锥形筒形件组织性能的成形方法[J].有色金属材料与工程.2019
[10].李海斌,郄彦辉.新型稀土镁合金汽车电池的铸造工艺及性能研究[J].特种铸造及有色合金.2019