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金属学报  2006, Vol. 42 Issue (7): 733-738     
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铸造ZC62镁合金的时效行为
李萧; 刘江文; 罗承萍
华南理工大学机械工程学院; 广州510640
Precipitation Behavior Of Cast ZC62 Magnesium Alloy
LI Xiao; LIU Jiangwen; LUO Chengping
College of Mechanical Engineering; South China University of Technology; Guangzhou 510640
引用本文:

李萧; 刘江文; 罗承萍 . 铸造ZC62镁合金的时效行为[J]. 金属学报, 2006, 42(7): 733-738 .
, , . Precipitation Behavior Of Cast ZC62 Magnesium Alloy[J]. Acta Metall Sin, 2006, 42(7): 733-738 .

全文: PDF(985 KB)  
摘要: 利用光学金相、X射线衍射、扫描电镜和透射电镜研究了ZC62镁合金铸态和固溶时效后的显微组织。ZC62镁合金铸态组织主要由初晶Mg基体和(Mg+CuMgZn)共晶构成;440℃固溶处理后,晶界大部分非平衡共晶组织溶解;200℃不同时间时效处理后,基体Mg晶内析出少量针状Mg(Zn,Cu)2和颗粒状CuMgZn相,随时效时间的延长,Mg(Zn,Cu)2相逐渐消失,而转变为CuMgZn相。讨论了合金析出相的形成原因及其对合金时效强化的影响。
关键词 ZC62镁合金时效显微组织CuMgZn    
Abstract:Microstructural studies had been carried out in the ZC62 magnesium alloys with the as-cast and solution-ageing treated states by means of optical microscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. The microstructure of the as-cast ZC62 magnesium alloys was composed of the Mg matrix and eutectic (Mg+CuMgZn), after solution treatment at 440℃, most nonequilibrium eutectic at the grain boundaries dissolved. The granular CuMgZn phase and a small amount of needle-like Mg(Zn,Cu)2 precipitated within the Mg matrix after ageing treatment at 200℃ for different hours, and the Mg(Zn,Cu)2 phase disappeared with the ageing hour increasing, and transformed into the CuMgZn phase. The formation mechanisum of alloy precipitated phases and their effects on ageing strengthening were also discussed.
Key wordsZC62    magnesium alloys    microstructure    CuMgZn
收稿日期: 2005-09-28     
ZTFLH:  TG146  
1] Yu J Q, Yi W Z, Chen B D, Chen H J. Handbook of Binary Alloy Phase Diagrams.Shanghai:Shanghai Technology Press, 1987: 455 (虞觉奇,易文质,陈邦迪,陈宏鉴.二元合金状态图集.上海: 上海科学技术出版社, 1987:455)
[2] Clark J B, Zabdyr L,Moser Z. In:ASM Handbook, Vol.3, Alloy Phase Diagrams. Materials Park,Ohio:ASM International,1992: 285
[3] Unsworth W. Light Met Age, 1987; 45: 10
[4] Lorimer G W. Proc of Magnesium Technology, London: Whitstable, 1987: 47
[5] Moss R I. PhD Thesis, University of Manchester, 1983
[6] Avedesian M M,Baker H.ASM Specialty Handbook-Magnesium and Magnesium Alloys, Materials Park,Ohio: ASM International, 1999: 19
[7] Jun J H, Kim J M, Park B K, Kim K T, Jung W J. J Mater Sci, 2005; 40: 2659
[8] Clark J B. Acta Metall, 1965; 13: 1281
[9] Luo Z P, Zhang S Q. Acta Metall Sin, 1993; 29: A176 (罗治平,张少卿.金属学报,1993;29:A176)
[10] Luo C P, Liu J W, Liu H W. Mater Sci Forum, 2005; 488-489: 205
[11] Ma Y L, Zuo R L, Tang A T. J Chongqing Univ (Nat Sci), 2004; 27: 91 (麻彦龙,左汝林,汤爱涛.重庆大学学报(自然科学版),2004; 27:91)
[1] 张雷雷, 陈晶阳, 汤鑫, 肖程波, 张明军, 杨卿. K439B铸造高温合金800℃长期时效组织与性能演变[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1253-1264.
[2] 卢楠楠, 郭以沫, 杨树林, 梁静静, 周亦胄, 孙晓峰, 李金国. 激光增材修复单晶高温合金的热裂纹形成机制[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1243-1252.
[3] 李景仁, 谢东升, 张栋栋, 谢红波, 潘虎成, 任玉平, 秦高梧. 新型低合金化高强Mg-0.2Ce-0.2Ca合金挤压过程中的组织演变机理[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1087-1096.
[4] 孙蓉蓉, 姚美意, 王皓瑜, 张文怀, 胡丽娟, 仇云龙, 林晓冬, 谢耀平, 杨健, 董建新, 成国光. Fe22Cr5Al3Mo-xY合金在模拟LOCA下的高温蒸汽氧化行为[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 915-925.
[5] 梁凯, 姚志浩, 谢锡善, 姚凯俊, 董建新. 新型耐热合金SP2215组织与性能的关联性[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 797-811.
[6] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[7] 张东阳, 张钧, 李述军, 任德春, 马英杰, 杨锐. 热处理对选区激光熔化Ti55531合金多孔材料力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 647-656.
[8] 刘满平, 薛周磊, 彭振, 陈昱林, 丁立鹏, 贾志宏. 后时效对超细晶6061铝合金微观结构与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 657-667.
[9] 王长胜, 付华栋, 张洪涛, 谢建新. 冷轧变形对高性能Cu-Ni-Si合金组织性能与析出行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 585-598.
[10] 王滨, 牛梦超, 王威, 姜涛, 栾军华, 杨柯. Cu马氏体时效不锈钢的组织与强韧性[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 636-646.
[11] 李殿中, 王培. 金属材料的组织定制[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 447-456.
[12] 邵晓宏, 彭珍珍, 靳千千, 马秀良. 镁合金LPSO/SFs结构间{101¯2}孪晶交汇机制的原子尺度研究[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 556-566.
[13] 沈朝, 王志鹏, 胡波, 李德江, 曾小勤, 丁文江. 镁合金抗高温氧化机理研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 371-386.
[14] 唐伟能, 莫宁, 侯娟. 增材制造镁合金技术现状与研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 205-225.
[15] 朱云鹏, 覃嘉宇, 王金辉, 马鸿斌, 金培鹏, 李培杰. 机械球磨结合粉末冶金制备AZ61超细晶镁合金的组织与性能[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 257-266.