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    题名 作者 年代 出处 被引量
1Mg-Y-LPC合金组织和凝固行为的研究显示文摘制备了1种稀土镁合金Mg-5.1Y-3.3LPC,并对其微观组织和凝固行为进行了研究。结果表明:稀土元素镧镨铈(LPC)主要富集在晶界处,且形成的稀土化合物沿晶界呈网状分布;而钇(Y)既存在于晶界上,又分布于镁基体内。王静 2013铸造技术2013,34,3:12
2AZ31B镁合金热压缩变形的组织变化与变形机制显示文摘对铸态AZ31B镁合金在温度280℃~440℃、应变速率0.001s-1~0.1s-1条件下进行热压缩实验,分析变形程度、应变速率和加热温度对其微观组织变化的影响,探讨合金的热压变形机制。实验结果表明,该合金热变形时发生了动态再结晶。变形温度越高、变形速率越小和变形量越大时,动态再结晶进行的越充分;变形温度越低、变形速率越大和变形量越大时,动态再结晶晶粒越细小。该合金的热变形机制是滑移孪晶联合机制。陈拂晓 郭俊卿 孙付涛 2012塑性工程学报2012,19,1:4
3铸态AZ31镁合金热压缩过程中的再结晶行为显示文摘利用Gleeble-1500在温度200~500℃和应变速率0.001~1s-1范围内对铸态AZ31镁合金进行热压缩实验,并对动态再结晶行为进行研究。基于温度-应变速率的变化规律(Zener-Hollomon参数,Z参数),分析了形变温度和应变速率对铸态AZ31镁合金组织结构的影响规律。结果表明:动态再结晶发生后,再结晶晶粒尺寸随着形变温度的降低而减小。随着Z值的增加,动态再结晶作用增强,形变组织细化。为了便于工程应用的参考,给出了相应的热加工三维图。肖凯 2012材料工程2012,40,2:2
4Mg-2.5Nd-1.0Zn-0.5Zr合金的热变形行为及微观组织显示文摘本文采用Gleeble-1500B热模拟试验机研究了铸造Mg-2.5Nd-1.0Zn-0.5Zr稀土镁合金在变形温度为200~400℃、应变速率为0.001~0.1 s^(-1),变形程度为30%条件下的高温压缩变形行为,分析了实验合金在高温变形过程中应力与应变速率和变形温度之间的关系。结果表明,Mg-2.5Nd-1.0Zn-0.5Zr镁合金热变形时,变形温度和应变速率是影响合金热变形性能的重要因素。应变速率越低,温度越高时更容易发生再结晶。提高变形温度和变形量、降低应变速率,均使动态再结晶程度增加,晶粒尺寸加大。郭瑞华 刘玉乾 张捷宇 周国治 王林敏 樊易 2016金属热处理2016,41,6:2
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