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退火温度对5052/AZ31B爆炸复合板组织与性能的影响
被引量:
1
1
作者
张振
丁旭
+2 位作者
田晓东
史豪杰
罗海龙
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第15期147-152,共6页
将5052/AZ31B爆炸焊接复合板在300℃、350℃及400℃下进行退火处理,并研究了退火前后复合板的组织和性能。结果表明:退火过程中镁元素易于向铝侧扩散,扩散层主要位于靠近界面的铝侧;随着退火温度的升高,形成的扩散层逐渐变厚;退火前界...
将5052/AZ31B爆炸焊接复合板在300℃、350℃及400℃下进行退火处理,并研究了退火前后复合板的组织和性能。结果表明:退火过程中镁元素易于向铝侧扩散,扩散层主要位于靠近界面的铝侧;随着退火温度的升高,形成的扩散层逐渐变厚;退火前界面处物相组成为Mg基体、Al基体、Mg_(2)Al_(3)和Mg_(17)Al_(12),退火温度为300℃、350℃和400℃时,物相组成不变;当退火温度从300℃提高到400℃时,复合板的抗拉强度逐渐下降,而断面收缩率和断后伸长率逐渐升高;对拉伸断口的分析表明,复合板铝侧为韧性断裂,镁侧为脆性断裂;经300℃、350℃和400℃退火后,复合板界面结合区剪切强度分别为50.88 MPa、33.15 MPa及19.50 MPa,明显低于退火前的剪切强度(98.44 MPa);经300℃、350℃和400℃退火后,复合板硬度分别为158.1HV、146.3HV及152.6HV,明显高于退火前的硬度(129.6HV),且镁侧硬度变化较大。退火后界面结合区的高硬度是由于在扩散层中有硬脆相金属间化合物Mg_(2)Al_(3)和Mg_(17)Al_(12)生成。
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关键词
5052/AZ31B复合板
退火
扩散层
组织
性能
强度
硬度
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职称材料
题名
退火温度对5052/AZ31B爆炸复合板组织与性能的影响
被引量:
1
1
作者
张振
丁旭
田晓东
史豪杰
罗海龙
机构
长安大学
材料
科学与工程学院交通铺面
材料
教育部工程研究中心
西安航空学院新
材料
研究所
陕西瑞森金属复合材料有限公司
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第15期147-152,共6页
基金
西安市科技创新引导项目(201805032YD10CG16(3))
2019年度西安航空科技创业资金项目(2019-01)
+1 种基金
“科技助力经济2020”重点专项项目
长安大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(300102311403)。
文摘
将5052/AZ31B爆炸焊接复合板在300℃、350℃及400℃下进行退火处理,并研究了退火前后复合板的组织和性能。结果表明:退火过程中镁元素易于向铝侧扩散,扩散层主要位于靠近界面的铝侧;随着退火温度的升高,形成的扩散层逐渐变厚;退火前界面处物相组成为Mg基体、Al基体、Mg_(2)Al_(3)和Mg_(17)Al_(12),退火温度为300℃、350℃和400℃时,物相组成不变;当退火温度从300℃提高到400℃时,复合板的抗拉强度逐渐下降,而断面收缩率和断后伸长率逐渐升高;对拉伸断口的分析表明,复合板铝侧为韧性断裂,镁侧为脆性断裂;经300℃、350℃和400℃退火后,复合板界面结合区剪切强度分别为50.88 MPa、33.15 MPa及19.50 MPa,明显低于退火前的剪切强度(98.44 MPa);经300℃、350℃和400℃退火后,复合板硬度分别为158.1HV、146.3HV及152.6HV,明显高于退火前的硬度(129.6HV),且镁侧硬度变化较大。退火后界面结合区的高硬度是由于在扩散层中有硬脆相金属间化合物Mg_(2)Al_(3)和Mg_(17)Al_(12)生成。
关键词
5052/AZ31B复合板
退火
扩散层
组织
性能
强度
硬度
Keywords
5052/AZ31B composite plate
annealing
diffusion layer
microstructure
property
strength
hardness
分类号
TG156 [金属学及工艺—热处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
退火温度对5052/AZ31B爆炸复合板组织与性能的影响
张振
丁旭
田晓东
史豪杰
罗海龙
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
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