Al-Mg-Si合金时效析出行为的透射电镜研究

来源 :湖南大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:sanlyye
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
6×××系Al-Mg-Si合金具有较高的比强度、良好的成形性和抗腐蚀性等优异的综合性能,是一种典型的高性能轻量化铝合金,被广泛地应用于汽车车身板以及高速列车车体。理解合金在热处理工艺中析出相微观结构的演变规律对合金性能的改善非常重要。本论文主要利用先进的透射电镜表征技术,结合相变理论和第一性原理计算,厘清了Al-Mg-Si合金中关于析出行为的若干重要的基础科学问题。Al-Mg-Si合金的析出路径通常被认为是:过饱和固溶体→团簇→β"相的GP区→pre-β"相(/β"相)→β’相(/B’相/U1相/U2相)→β相,其中β’相(/B’相/U1相/U2相)在β"相之后形成。本文研究发现当铝基体中Si原子的过饱和度较低时,由于β’相(/B’相/U1相/U2相)的形核能垒低于β"相的形核能垒,β’相(/B’相/U1相/U2相)可以直接形成,即出现析出反转现象,此时合金的析出路径为:过饱和固溶体→团簇→β’相(/B’相/U1相/U2相)→β相。该现象暗示了β"相的形核与β’相(/B’相/U1相/U2相)的形核是相互独立的,它们之间不存在直接的转变关系。因此,根据合金中主要强化相的类型而非根据合金成分,可将Al-Mg-Si合金明确分为两种类型:β"相强化的合金和β’相强化的合金。在小变形预处理的Al-Mg-Si合金中,位错诱导的析出相往往会连续排布在基体中,并且形成复杂的结构。本文利用原子分辨率的电镜表征和硬度测试等手段系统研究了这些位错诱导的析出相的原子结构及其与合金时效硬化响应的关系。结果揭示了位错诱导的析出相大部分为短程有序而长程无序的多晶相和多相复合相,包括多晶U2相、B’/U2复合相、B’-2/U2复合相、B’/B’-2/U2复合相和β’/U2复合相。这些位错诱导的复杂析出相的形成主要与取向或类型不同的析出相沿着位错线高密度形核并且快速生长有关。由于位错诱导的析出相消耗基体中的Mg原子多于Si原子,并且析出动力学很快,它们对不同类型的Al-Mg-Si合金中的基体析出行为具有不同的影响。本文的结果进一步表明,在β"相强化的合金中,位错诱导的析出相的形成会导致基体析出相发生粗化,而在β’相强化的合金中会导致基体析出相由β’相反转成β"相,因而造成前面一类合金的时效硬化能力降低而后面一类合金的时效硬化能力升高。自然时效对Al-Mg-Si合金后续人工时效的硬化行为有显著影响,并且该影响会随合金成分、人工时效温度和自然时效时间的不同而不同。虽然过去有大量研究工作探讨了产生自然时效影响的原因,但至今尚没能形成阐述自然时效影响机制的一般性结论。本文利用透射电镜表征方法系统研究了自然时效对Al-Mg-Si合金人工时效析出行为的影响,建立了析出行为与时效硬化行为之间的关系,并从自然时效团簇影响析出相形核的角度系统解释了不同的自然时效影响。在β"相强化的合金中,自然时效对人工时效的硬化能力具有负面影响的原因是:自然时效导致析出相的类型由β"相反转成了β’相(合金中Si含量相对较低时)或者析出相的尺寸发生了粗化(合金中Si含量相对较高时)。而在β’相强化的合金中,自然时效对人工时效的硬化能力具有正面影响的原因是:自然时效导致析出相的类型由β’相反转成了β"相。对于β"相强化的合金,即使人工时效前有自然时效,合金中主导的形核方式依然为析出相从基体中均匀形核。随着自然时效时间的延长,自然时效团簇的不断形成使溶质原子的过饱和度逐渐降低,因此造成析出相的类型由β"相逐渐反转成β’相(合金中Si含量相对较低时)或β"相的尺寸逐渐发生粗化(合金中Si含量相对较高时)。对于β’相强化的合金,均匀形核的动力学较慢,随着自然时效时间的延长,均匀形核的动力学逐渐被进一步减慢并且能够作为β"相形核点的自然时效团簇的数量逐渐增多,合金中主导的形核方式由β’相从基体中均匀形核逐渐变成β"相在自然时效团簇上的异质形核,因此造成析出相的类型由β’相逐渐反转成β"相。
其他文献
学位
随着移动互联网和物联网设备的大规模普及,世界进入了后信息社会,21世纪是大数据的世纪。对于海量数据存储、处理和分析日益高涨的需求使得传统数据库不再满足要求,分布式数据库就应运而生了,经过多年发展当前分布式数据库有三大研究方向。一是NewSQL概念,以Paxos或Raft共识算法提供数据的高可用和强一致性的分布式事务,对用户在分布式场景下的一致性需求做满足;二是Sharding技术,基于MySQL多
随着时代发展,各种服务功能的出现使得数据呈现爆炸式的增长,而这些数据中往往含有较大的经济价值。为了对这些大量数据加以利用,分析挖掘其中知识作为决策支持,使得市场各界对于数据分析的需求日益增长。而传统数据库的查询执行方式渐渐不能满足人们的数据分析需求。传统的分布式数据库大多采取“先计划再执行”的方式进行查询优化,这种完全依赖于统计数据和优化器的模型,即使出现了较小的误差,在大量数据的情况下其代价也会
镍基单晶高温合金是航空航天领域使用非常广泛且高温力学性能十分优异的结构材料。为了提升镍基单晶高温合金的力学性能,通常需要添加不同种类和含量的合金元素,比如,难熔金属元素Re和W的添加可以起到固溶强化镍基单晶高温合金γ-Ni相的作用,Al元素的加入可以在γ-Ni相中形成析出相γ′-Ni3Al并起到第二相相强化的作用。因此,研究这些合金元素在镍基单晶合金中的相互作用以及对相稳定性的影响具有重要的科学价
我国能源需求量相当庞大,特别是化石能源,国内开采量远远不足自给。近年来我国石油对外依存度已接近70%,能源形势严峻。交通工具消耗的化石燃油占总量的一半以上,主要是因为我国机动车保有量非常大。另一方面,我国环境污染问题突出,而对于大气主要的污染物(如HC、CO、NO及PM,发动机排放的NOx以NO为主,故若非特殊说明,本文中NOx仅指NO),机动车都有不小的贡献,特别是在大城市,机动车排放污染更为严
现金流如同人的血脉一样在企业中流淌,其对企业经营与发展有着直接影响,如果企业面临现金短缺问题,必然会影响企业经营,甚至将企业遭受债务危机,不利于企业更好发展。现金流管理作为企业实现经济效益最大化的管理目标,对现金流科学调配和控制,能够给企业经济活动开展提供资金支持,维护企业正常运行。由此可见,加强现金流量管理,对企业发展的意义重大。基于此,本文就结合现金流量的内涵概述,重点分析发电企业现金流管理面
学位
汽车轻量化是实现节能、减排的重要途径之一,而目前实现轻量化最有效的方法就是使用轻质材料代替原有钢材。碳纤维增强树脂基复合材料作为最具潜力的减重材料之一,不仅有优异的比强度和比刚度,而且承载和吸能性能好,减重的同时还能起到增强的作用。此外,碳纤维是非金属材料,耐腐蚀和抗老化性能突出,使用寿命长。但是由于碳纤维材料制造成本高,价格昂贵,它通常会与低成本、高塑性的铝合金搭配使用。然而两者材料之间物化属性
激光直接金属沉积(LDMD)增材制造是多学科深度交叉、多技术高度融合的快速成形技术,易于实现高功能化、整体化、轻量化和个性化复杂金属零件的宏微观结构和形性一体化可控的高性能制造,在航空航天、载运工具、模具制造和生物医疗等高端装备制造领域得到成功应用。然而,沉积过程中的极端多变性和高度复杂性使得制件的组织、性能和尺寸精度难以满足高端产品的需求。目前的研究表明:制件的微观组织、宏观力学性能和热致变形均
最近几十年,科技不断进步,电子产业正按照著名的摩尔定律高速发展,即:每隔18至24个月技术发展时间,集成电路上可容纳元器件数将会翻一翻,相应器件性能也被提升一倍。这无疑是一个非常快的发展速度,也代表着人类目前所能实现的最快发展速度。然而,如此美好的局面即将结束。由于进一步缩小的尺寸,元器件遭遇到了量子效应所带来物理性质的显著变化。继续缩小尺寸将会带来更多的计算错误。因此,电子产业高速发展的美好现状