999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

雙級固溶對高 Zn 含量Al-Zn-Mg-Cu合金組織及力學性能的影響

2025-08-09 00:00:00王卓王毅哲王家興劉子涵周峻業劉英楊瀟王立偉
河北科技大學學報 2025年4期
關鍵詞:時效鋁合金硬度

Effect of dual stage solid solution on the microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu alloy with high Zn content

WANG Zhuo1,2,WANG Yizhe1,2,WANG Jiaxing1,2,LIU Zihan 1,2 , ZHOU Junye ?1,2 LIU Ying1'2,YANG Xiao1,2,WANG Liwei1,2

(1.School of Materials Science and Engineering,Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang,Hebei O50o18,China; 2.Hebei Key Laboratory of Material Near-NetForming Technology,Shijiazhuang,Hebei O50ol8,China)

Abstract:Inordertosolve the problemofdificult dissolutionof second phaseparticlescaused byexcessve high Zncontent duringthe traditional heat treatment of Al- Zn-Mg-Cu alloy,the effects of different two-stage solid solution processes on the microstructure and mechanical properties of theas-quenchedand T6aged Al-Zn-Mg-Cualloy with high Zn content were investigated by using optical microscope(OM),scanning electron microscope(SEM),Vickers hardness tester and tensile testingunder room temperature.Theresultsshow that withthe increaseof the first-stage solid solution temperature,the strengthandhardnessof thealloyincrease,and theoverallmechanicalpropertiesofthematerialsimprove.Theelongationrate of thealloy increasesfirstlyandthendecreases withtheincreaseof thefirst-stagesolid solution temperature,andthetensile fractureshows toughnessfracture.Afterthealoysubjecting toatwo-step solution heat treatmentandquenching processat 460°C for 1h and then at 475°° for 2h ,thetensile strength,yield strength and elongation of the alloyare 580.5MPa , 465.3MPa and 13.6% ,respectively,indicating good comprehensive mechanical properties. The modulation of the temperature within the first stageof the two-stage solution treatment processisconducivetotheamelioration of the comprehensiveperformanceofaluminumaloymaterialswithahigh Zncontent.Itcanprovide theoreticalreference for improving the heat treatment process of aluminum alloy materials.

Keywords: the organization,structure, defects,and propertiesof materials;Al-Zn-Mg-Cu aloy;microstructure; solid solution;tensile property;fracture morphology

Al-Zn-Mg-Cu合金具有輕質高強、熔點低、流動性好、鑄造性能佳和耐磨性高等特點,廣泛應用于航空航天和高速列車等領域[1-2]。目前,現代航空和汽車工業的發展均對結構金屬材料提出了高強度、輕量化的需求,同時也對鋁合金材料的強度、硬度等性能提出了更嚴格的要求。提高綜合性能的方法有2種:首先,提高 Al-Zn-Mg-Cu 合金中 Zn 元素所占的比例,可以使材料在時效過程中析出更多的 MgZn2 相,最終提高產品的機械性能3;其次, Al-Zn-Mg-Cu 合金屬于可熱處理強化的超高強鋁合金,已知 Al-Zn-Mg-Cu 合金中的強化效應主要來源于時效過程中形成的析出相,析出相的幾何特征(尺寸、形貌及分布等)決定了鋁合金最終的綜合性能[4]。固溶處理是指將合金加熱至高溫單相區恒溫保持,使過剩相充分溶解到固溶體中,然后快速冷卻得到過飽和固溶體[5]。這一方法的實施對于后續時效處理過程中析出相的析出能力具有顯著影響,進而直接關系到合金在時效強化后的性能表現[6]。目前對于固溶處理的研究,大多著眼于雙級固溶處理。與傳統的單級固溶效果相比,雙級固溶在突破單級固溶溫度上限的同時使材料的再結晶程度更小,第二相回溶更充分,可以在更低的熱輸入下取得更優異的性能]。

目前,針對常規 Al-Zn-Mg-Cu 高強鋁合金的雙級固溶處理研究較為集中[8],然而,對于 Zn 含量大于 7% (質量分數,下同)的超高強鋁合金而言,其更高的合金化程度使單級固溶處理更為困難,難以獲得符合要求的性能。因此,本文采用北京有色金屬研究總院自制的高 Zn 含量鋁合金,研究雙級固溶對高 Zn 含量鋁合金熱處理過程中微觀組織變化及力學性能的影響,以期進一步提升高 Zn 含量鋁合金綜合性能,并為后續不同材料雙級固溶工藝的優化提供參考。

1實驗材料及方法

1.1 實驗計劃

實驗中所采用的材料為高 Zn 含量擠壓態 Al-Zn-Mg-Cu 合金板材,該合金板材的成分如表1所示。采用線切割法將合金板材切割為質量小于 2mg 的圓柱,對切割后的材料進行DSC實驗分析。將合金板材切割為 10mm×10mm×10mm 的正方體,用切割后的材料在干燥且封閉的馬弗爐中進行不同工藝的雙級固溶實驗。固溶結束后對試樣進行 120°/24h-T6 峰時效處理[9],試樣的拉伸和硬度等實驗每組取3個平行數據,最終結果取其平均值。

表1實驗用高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓板材化學成分Tab.1 Chemical composition of the as-extruded Al ?Zn-Mg- Cualloy sheetswith high Zn content%

1.2 微觀組織分析及性能測試

在觀察金相組織之前,采用Keller試劑 (2.5mL (20 HNO3+1.5mI. HCl+1mL HF+95mI. H2O )腐蝕樣品表面,然后通過金相顯微鏡(opticalmicroscope,OM)進行觀察;固溶后第二相粒子的顯微形貌在掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)下觀察;使用維氏硬度計檢測材料擠壓態、不同雙級固溶淬火和T6峰時效后的硬度;按GB/T228—2002標準制作拉伸試樣,對不同雙級固溶淬火處理后的試樣進行室溫拉伸性能檢測,實驗后的拉伸斷口采用SEM進行形貌分析。

2 結果與討論

2.1DSC實驗結果與XRD物相分析

圖1為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓態的DSC實驗結果,材料在 450°C 附近存在一個明顯的吸熱峰,說明材料內有大量的第二相在該溫度下溶化,其中大部分為含 Al-Zn-Mg-Cu 的T相[10]。T相在高溫固溶過程中首先回溶進基體,淬火過程中形成的過飽和固溶體在時效過程中再次析出細小彌散的強化相[1],達到強化效果。根據DSC實驗結果,確定本實驗對 Al-Zn-Mg-Cu 合金熱處理的具體方案如表2所示。固溶處理結束后,將材料置于 120°C 的環境中,進行 24h 的T6峰時效處理。圖2為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓態的XRD實驗結果,可以看到擠壓態 Al-Zn-Mg-Cu 合金內部大部分為Al的衍射峰,其余相在XRD圖譜中的衍射峰并不明顯。

表2高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金雙級固溶熱處理方案 Tab.2Dual stage solid solution heat treatments for the Al-Zn-Mg-Cu alloy with high Zn content

2.2雙級固溶對 Al-Zn-Mg-Cu 合金微觀組織的影響

圖3為實驗用高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金經不同處理后的金相組織。由圖3a)可知,原始狀態的晶粒組織由于經歷過擠壓,呈現出拉長的纖維狀組織。經過 450°/1h+ 固溶處理后,可以明顯看出大量的第二相粒子已經回溶,但仍殘留部分小顆粒第二相粒子(見圖 3b) );經460°C/1h+475°C/2h 固溶處理后,粗大第二相粒子基本消失,從圖3c)中可以觀測到有少量細小彌散分布的第二相粒子殘留;經 470°C/1h+475°C/2h 固溶處理后,合金中第二相含量進一步減少(見圖 3d) )。圖4為 Al-Zn-Mg-Cu 合金雙級固溶處理后微觀組織的SEM圖,固溶溫度升高使第二相回溶程度升高,導致材料中第二相的數量、尺寸和分布等因素發生改變。表3為圖4c框內組織的EDS分析結果,可知經雙級固溶處理后,殘余第二相粒子中含有較多的高熔點 Cu 元素,該元素的存在增加了粒子的熱穩定性,使其較難回溶于基體[12]。表4為圖4c)中點A的EDS分析結果,根據表4的數據,并結合相關文獻可知,材料存在少量微米級塊狀第二相,能譜結果顯示其為高熔點的硬脆 Al7Cu2Fe 相[13]

圖1實驗用 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓態DSC實驗結果
Fig.1DSC result of the as-extruded experimental Al-Zn-Mg-Cu alloy圖2實驗用 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓態 XRD實驗結果 Fig.2XRD result of the as-extruded experimental Al- Zn-Mg Cu alloy
Fig.3Microstructure of Al-Zn-Mg-Cu alloy with high Zn content under different treatment state

表3圖4c)框內組織的EDS分析結果

Tab.3EDS analysis results of the box in Fig.4 c)
表4圖4c)中點A的EDS分析結果Tab.4EDS results of point A in Fig.4 c)
注:表中數值為原子分數。

圖5為不同雙級固溶處理后 Al-Zn-Mg-Cu 合金的XRD衍射圖。由圖可知,經不同雙級固溶處理后Al-Zn-Mg-Cu 合金中第二相大部分消失,材料中只剩下Al基體的衍射峰,且峰的大小隨固溶溫度的變化而變化,說明雙級固溶處理后合金中的第二相多數已完全回溶至基體,殘余極少量第二相未能在XRD中檢測識別。圖6為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同雙級固溶處理后殘余第二相體積分數。使用imageJ軟件對金相圖進行分析,

圖5高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同固溶處理后XRD衍射圖Fig.5XRD pattern of the experimental A 1-Zn-Mg-Cu alloyafter different solid solution treatments
圖6高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同雙級固溶處理后殘余第二相體積分數Fig.6 Second phase volume fraction of the experimental Al-Zn-Mg-Cv u alloyafterdifferenttwo-stage solid solution treatments

通過調節相與基體之間的對比度,使其盡量顯現出第二相的輪廓,最后輸入相的尺寸,計算材料中第二相的體積占比。從圖6中可以看出,合金內殘余第二相體積分數隨第一級固溶溫度的升高而減小,這些第二相粒子在拉伸應力作用下可能會成長為某些內部缺陷,使合金的綜合性能降低[14]。當固溶溫度低于第二相的溶解溫度時,第二相難以回溶,從而無法形成過飽和固溶體,導致在時效過程中晶粒內部無法析出強化相,合金強度得不到提升[15]。當固溶溫度高于合金第二相溶解溫度時,會使材料產生過燒,降低合金性能[16]。

2.3雙級固溶處理對合金力學性能的影響

2.3.1雙級固溶處理對固溶淬火態力學性能的影響

圖7為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓態和雙級固溶處理后拉伸應力-應變曲線。由圖可知,擠壓態和固溶處理后合金的拉伸曲線存在明顯差異,合金經雙級固溶處理后抗拉強度和屈服強度有所提高,延伸率大幅上升。表5為合金拉伸力學性能的實驗結果,結合圖7的應力-應變曲線可知,高Zn含量! Δ1-Zn-Mg-Cu 合金經 460°C/1h+475°C/2h 固溶處理后抗拉強度、屈服強度和延伸率均達到最大,分別為 580.5MPa 、465.3MPa 和 13.6% 。雖然提高第一級固溶溫度會使第二相回溶更加充分,但是繼續升溫會導致晶粒長大。當固溶處理對材料性能的優化作用低于晶粒長大對性能的劣化作用時,材料的性能反而會下降。所以與 460°C/1h+475°C/2h 固溶工藝相比,經 470°C/ 1h+475°C/2h 固溶工藝處理的合金雖然抗拉強度和屈服強度相差不大,但延伸率有所下降[17-18]

表5高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同狀態下室溫拉伸實驗結果

圖8為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同雙級固溶工藝處理后淬火態硬度圖。從圖中可以看出,材料的硬度值隨第一級固溶溫度的增大而增大,固溶處理使第二相充分溶解進人基體,固溶溫度越高,第二相回溶越充分,淬火后得到固溶體過飽和程度越高,基體發生晶格畸變越大。產生的應力場會和位錯周圍的應力場相互影響,形成柯氏氣團,阻礙位錯的運動,從而使材料的強度和硬度得到提升[19]

2.3.2 雙級固溶處理對T6峰時效態鋁合金硬度的影響

圖9為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金經不同雙級固溶處理后T6峰時效硬度圖。從圖中可以看出,雙級固溶處理和T6峰時效態合金硬度均隨第一級固溶溫度的升高而上升,同時,與圖8中經不同雙級固溶淬火后的合金硬度相比,合金經雙級固溶與T6峰時效處理后硬度得到了進一步的提升,硬度最高者為 470°C/ 1h+475°C/2 h固溶工藝處理后的試件,T6峰時效處理后硬度達到 192HV 。這是由于第一級固溶溫度越高,合金中第二相回溶越充分,淬火后獲得的過飽和固溶體程度越高,合金在后續的時效處理中,析出 MgZn2 強化相的驅動力越強,彌散強化效果越顯著,且合金固溶析出的時效強化效果大于固溶再結晶長大造成的軟化效果,因此,合金硬度明顯提升[20]。

圖7高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同狀態下室溫拉伸實驗曲線圖
圖8高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同雙級固溶工藝處理后淬火態硬度圖Fig.8Hardness diagram of the as-quenched A l-Zn-Mg- Cualloywith high Zn content after different solid dual stage solution states

2.3.3雙級固溶處理對 Al-Zn-Mg-Cu 合金拉伸斷口形貌的影響

圖10為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓態拉伸斷口的形貌??梢钥闯?,擠壓態合金斷口由較大的解理臺階和韌窩組成,內部分布有大量的韌窩,韌窩內可以看到大量的第二相粒子,其斷裂方式為典型的韌窩型斷裂。圖11為高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金經不同雙級固溶處理后的拉伸斷口形貌。可以看出,經不同雙級固溶處理后合金斷口中韌窩數量明顯減少,斷口由少量的解理面和韌窩組成,其斷裂方式也為韌窩型斷裂,韌窩中第二相數量與固溶前相比明顯減少。材料受到拉伸應力作用,產生塑性變形時,殘留的硬脆第二相會阻礙位錯的運動,使其不能在基體上滑移,最后在硬脆第二相附近產生位錯塞積,進而在相周圍產生應力集中[21]。隨拉伸應力的增大,位錯塞積和應力集中程度逐漸增大,當應力集中程度超過界面結合強度時,就會沿應力集中區域產生局部斷裂,最終形成包含硬脆第二相顆粒的韌窩型斷裂[22]

圖9高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金經不同雙級 固溶處理后T6峰時效硬度圖 Fig.9Hardnessdiagram of T6 Al-Zn-Mg-Cualloywith high Zn content after various dual stage sloution treatment
圖10高Zn含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓態拉伸斷口形貌
圖11高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金不同雙級固溶處理后拉伸斷口形貌 Fig.ll Tensilefracture morphology of the Al-Zn-Mg -Cualloywithhigh Zn contentafterdifferent dual stage solid solution treatments

3分析與討論

材料在固溶淬火階段主要發生的強化機制為固溶強化。固溶處理可以使材料中粗大的第二相回溶至基體之中,通過迅速淬火得到過飽和固溶體,使基體發生晶格畸變產生應力場,它會和位錯周圍的應力場相互影響,形成柯氏氣團,阻礙位錯的運動,從而提高材料強度。固溶后飽和程度較高的固溶體可以在后續的時效過程中析出更多的彌散相,進一步強化材料的性能。若固溶的溫度較低或時間較短,第二相回溶速率或回溶程度較小,殘留的第二相粒子會使材料組織成分不均勻,惡化合金性能;若固溶溫度過高或時間過長,大量低熔點相先回溶,殘留許多含有難溶元素的第二相粒子,固溶效果難以提升甚至惡化。

結合 Al-Zn-Mg-Cu 合金擠壓板材金相組織及SEM可以看到,未經固溶處理的擠壓態 Al-Zn-Mg-Cu 合金內部含有大量沿晶界或晶內分布的塊狀第二相粒子。這些第二相粒子可以通過固溶處理的方法,使其部分回溶至基體中,進一步通過快速淬火冷卻的方法,使其形成溶質原子和空位的過飽和固溶體,阻礙位錯的滑移運動,從而顯著提高合金的強度和硬度。這種處理方式不僅增強了合金的力學性能,還優化了其內部組織結構。而雙級固溶處理能夠在總成分不變的條件下,提升某一種或者多種元素的過飽和固溶程度,突破單級固溶的溫度上限,同時更好地消除材料中的粗大未溶相,提高固溶后 Al-Zn-Mg-Cu 合金材料的強度[23]。同時,由于鋁合金內部可能含有Cu、Fe等元素組成的高熔點難溶化合物,在鋁合金過燒前不能回溶進基體,固溶處理不能完全消除鋁合金內部的第二相。未回溶的第二相粒子在材料綜合性能的提高中起負面效果,在材料受到拉應力時阻止位錯的滑移,使其在第二相附近產生位錯塞積,更容易產生斷裂,對材料的室溫拉伸性能及斷口形貌影響較大[24]。

固溶淬火得到的過飽和固溶體在隨后的T6 峰時效處理過程中析出彌散的 MgZn2 納米強化顆粒,合金經不同雙級固溶處理和T6峰時效處理后硬度明顯提升,且第一級固溶溫度越高,獲得的過飽和固溶體程度越高,合金經T6峰時效處理后硬度越大。

4結語

通過對北京有色金屬研究總院自制的高 Zn 含量鋁合金在不同的一級固溶溫度下進行雙級固溶處理,使用XRD、金相顯微鏡和 SEM等一系列方法對合金進行分析,研究了一級固溶溫度對高 Zn 含量鋁合金性能的影響,主要結論如下。

1)擠壓態高 Zn 含量 Al-Zn-Mg-Cu 合金第二相固溶溫度為 450~470°C ,合金經不同雙級固溶處理后,第二相回溶充分,僅殘留少量 Al7Cu2Fe 等高熔點第二相。合金經不同雙級固溶淬火和T6峰時效處理后,硬度值隨第一級固溶處理溫度的升高而增大。

2)合金經 460°C/1h+475°C/2h 雙級固溶處理后,其抗拉強度、屈服強度和延伸率均達到最大,分別為 580.5MPa.465.3MPa 和 13.6% ,合金經 470°C/1h+475°C/2h 雙級固溶處理和T6峰時效后硬度最高,為 192HV ,合金獲得了較好的綜合力學性能。

本文未研究固溶處理過程中可能隨固溶溫度的上升而升高的材料再結晶程度對性能的影響,對不同晶體學取向的晶粒內部組織結構缺乏分析,未能對晶間腐蝕等腐蝕行為進行實驗總結。未來擬進一步研究晶粒再結晶程度對材料性能的影響,探尋固溶強化溫度與晶粒再結晶之間的聯系,對不同取向的晶粒內部組織結構進行分析,并通過對材料晶間腐蝕等腐蝕性行為的研究,建立模型并總結相關規律。

參考文獻/References:

[1]岳庚新.7055鋁合金的雙級固溶處理工藝研究[J].天津冶金,2021(1):31-34. YUEGengxin.Studyontwostagesolidsoutiontreatmentprocssof7055alumumaloyJ].TianjinMetallugy,2(-34.

[2]AZARNIYA A,TAHERI A K,TAHERI K K.Recent advances in ageing of 7xxx series aluminum alloys:A physical metallurgy perspective[J].Journal of Alloys and Compounds,2019,781:945-983.

[3]ZHAOHui,CHENG Quanshi,ZHAOYan,etal.Theefectofsolidsolutiontreatmentonthemicrostructureand propertiesof7055 aluminum alloy[J].Journal of Central South University,2024,31(1):25-42.

[4]楊金龍,鄧運來,祁小紅,等.過飽和7050鋁合金固溶體中第二相粒子的析出動力學[J].中南大學學報(自然科學版),2012,43(7):2528-2533. YANGJinlongDENGYunlaiQIXiaongetal.Precipitatiokineticsofscod-phaseparticesinsupersaturatedsolidsutionof700 aluminum aloy[J].Journalof Central South University(Science and Technology),20l2,43(7):2528-2533.

[5]歐奕孜,江勇.7系鋁合金 相轉變過程中主元素的作用[J].中國有色金屬學報,2022,32(8):2222-2230. OU Yizi,JIANG Yong. Effects of major alloying elements on phase transformation in 7xxx Al alloys[J]. The Chinese Journal of NonferrousMetals,2022,32(8):2222-2230.

[6]祁清文,卜恒勇,黎芩.700系鋁合金固溶時效過程中微觀組織變化的研究進展[J].金屬熱處理,2024,49(2):244-251. QI Qingwen,BUHengyong,LIQin.Researchprogressonchangeofmicrostructureofoseriesaluminumaloyduringsolutiotreat mentand aging[J].Heat TreatmentofMetals,2024,49(2):244-251.

[7]姜昊男.固溶時效工藝對高強Al-7.7Zn-1.8Mg-2.0Cu鋁合金組織和性能的影響[D].重慶:重慶大學,2022. JIANG Haonan.EfectofSolutionandAgingTreatmentonMicrostructureandPropertiesofHigh-StrengthAl-7.7Zn-1.8Mg-2.0Cu Alloys[D].Chongqing:Chongqing University,2022.

[8]邢清源,臧金鑫,陳軍洲,等.超高強鋁合金研究進展與發展趨勢[J].航空材料學報,2024,44(2):60-71. XING Qingyuan,ZANGJinxin,CHENJunzhou,etal.Researchprogressanddevelopmenttendencyofultra-highstrengthalumiumalloys [J].Journal of Aeronautical Materials,2024,44(2):60-71.

[9]湯慧珍,王帥,燕麗娟,等.人工時效對 7075 鋁合金微觀腐蝕行為的影響[J].金屬熱處理,2024,49(2):153-158. TANG HuizhenWANGSuai,ANLijuanetal.Efectofartificialagingonmicrocorosionbhavorof7o75alummallo.Heat Treatment of Metals,2024,49(2):153-158.

[10]CHIUYCDUKuntingBORHYetaleefetsofCu,ZnandZronthesolutiotemperatureandquenchngsensitiviyof-Zn-Mg Cu alloys[J].Materials Chemistry and Physics,2020.DOI:10.1016/j. matchemphys. 2020.122853.

[11]XUDK,OMETSCHPABRBSNImprovedsolutiontreatmentforanas-roledAl-Z-Mg-CualoyPartII.Microstructureand mechanical properties[J].Materials Science and Engineering:A,2012,534:244-252.

[12]譚國寅.強化固溶對7075鋁合金組織與沖擊性能影響[J].兵器材料科學與工程,2024,47(2):48-51. TANGuoyinEfectofstrengthenedsolutiononmicrostructureandimpactpropertiesof775laloyJ].OrdnanceMaterialScienceand Engineering,2024,47(2):48-51.

[13]LIXM,AKMJLdentiatioandanalisofintermeallcasesinveragedZontaingandContaigA-Mg-Cu alloys[J].Journal of Alloysand Compounds,2011,509(2):471-476.

[14]姜中濤,汪鑫,周志明,等.雙級固溶工藝對7050鋁合金組織與力學性能的影響[J].金屬熱處理,2022,47(3):102-106. JIANG Zhongtao,WANG Xin,ZHOU Zhiming,etal.Efectoftwostepsoutionproces onmicrostructureandmechanicalpropertiesof 7050aluminumalloy[J TreatmentofMetals,2022,47(3):102-106.

[15]劉世雷,陳雷,劉洪雷,等.7B04鋁合金特殊用途板材的熱處理技術研究[J].輕合金加工技術,2022,50(6):37-40. LIU Shilei,CHE Studyor at treatment technology of 7Bo4 aluminum alloy special-purpose sheet[J].Light AlloyFabric

[16]趙忠超,汲慶濤,曹善 鋁合金組織和力學性能的影響[J].金屬熱處理,2024,49(5):186-192. ZHAO Zhc ect of solution treatment onmicrostructure and mechanical properties of 7l75aluminumalloy :186-192.

[17]潘仁杰,陳 7Mg鋁合金型材組織及壓潰性能的影響[J].金屬熱處理,2021,46(10):101-107. PAN Renj of solid solution time on microstructure and crushing performance of Al-5.7Zn0.7Mgalu Metals,2021,46(10):101-107.

[18]WU Lingn fhomogenizationtreatmentonrecrystalization behaviorand dispersoid distribution inanAl-Zn-Mg f Alloys and Compounds,2008,456(1/2):163-169.

[19]LIJinghui,L] t al.Effect of grain boundary characteristic on intergranular corrosion and mechanical properties of ].Materials Science and Engineering:A,2o18,732:53-62.

[20]邸抑非,李佳,李勇,等.固溶時效處理對 AIMg5Si2Mn鋁合金組織與性能的影響[J].金屬熱處理,2024,49(1):148-153. DIYifei,IJia,Yong,etal.EfectofsolutionandagingtreatmentonmirostructureandpropertiesofMg5alumially [J].Heat Treatment of Metals,2024,49(1) :148-153.

[21]張德芬,譚蓋,劉璐,等.熱處理對 6061鋁合金組織與性能的影響[J].金屬熱處理,2015,40(11):184-187. ZHANG Defen,ANGai,LIULu,etal.Efectof heattreatmentonmicrostructureand mechanicalpropertiesof661aluminumloy]. HeatTreatment ofMetals,2015,40(11):184-187.

[22]李海,王芝秀,鄭子樵.固溶處理對 Al-9.8Zn-2.37Mg-2.22Cu-0.12Zr鋁合金拉伸性能、微觀組織及斷口形貌的影響[J].稀有金屬材料與 工程,2006,35(sup2):386-390. LI Hai,WANG Zhixiu,ZHENG Ziqiao.Efectofsoutiontreatmentonmicrostructures,propertiesandfractograhof Al-9.8Zn-2.37Mg 2.22Cu aluminumalloy[J].Rare Metal Materialsand Engineering,2oo6,35(sup2):386-390.

[23]張新明,黃振寶,劉勝膽,等.雙級固溶處理對7A55鋁合金組織與力學性能的影響[J].中國有色金屬學報,2006,16(9):1527-1533. ZHANG XinmingHUANGZhenba,LIUShengdan,etal.Efectsoftwostage solutionomicrostructuresandmechanicalprotsof 7A55 aluminum alloy[J].The Chinese Journal of NonferrousMetals,20o6,16(9):1527-1533.

[24]朱高杰,鄒龍江,任曉磊,等.6082-T6 鋁合金的微觀組織與拉伸斷裂的關系[J].金屬熱處理,2021,46(5):47-54. ZHU Gaojie,ZOULongjiang,ENXiaolei,etal.Relationshipbetwnmicrostructureandtensilefractreof682-T6auminuo]. Heat Treatment of Metals,2021,46(5):47-54.

猜你喜歡
時效鋁合金硬度
熱處理對2100MPa級不銹鋼組織和性能的影響
籽瓜靜壓機械破壞損傷試驗研究
激光熔覆鈦合金研究現狀與展望
400℃高周疲勞下TC17超聲沖擊強化表面狀態演化規律研究
熱機載荷下GH4169G車削-噴丸加工表面完整性的演化機理
攜限制之心,赴星辰大海
汽車用結構件7108擠壓鋁合金預時效制度研究
專欄評述:交通運輸輕量化金屬材料
主站蜘蛛池模板: 91亚洲影院| 在线免费无码视频| 日韩成人在线视频| 人妻无码中文字幕第一区| 国产欧美视频综合二区| 综合社区亚洲熟妇p| 欧美一级大片在线观看| 99久久成人国产精品免费| 精品久久国产综合精麻豆| 国产成人成人一区二区| 亚洲欧洲免费视频| 青青青国产免费线在| 国产在线一区二区视频| 亚洲精品福利网站| 亚洲成av人无码综合在线观看| 婷婷六月激情综合一区| 91丝袜乱伦| 欧美成人精品高清在线下载| 天堂岛国av无码免费无禁网站| AV色爱天堂网| 无码内射在线| 国产成人高清精品免费软件| 免费看一级毛片波多结衣| 日本午夜网站| 亚洲自拍另类| 精品欧美日韩国产日漫一区不卡| 亚洲无限乱码| 自拍亚洲欧美精品| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区| 亚洲国产精品人久久电影| 国产对白刺激真实精品91| 99在线视频免费观看| 国产哺乳奶水91在线播放| 极品私人尤物在线精品首页 | 日韩精品毛片| 国产69精品久久久久孕妇大杂乱 | 国产丝袜第一页| 中国国产一级毛片| 国产一级做美女做受视频| 天天做天天爱天天爽综合区| 国产成人三级| 成人av专区精品无码国产| 狠狠色综合网| 亚洲狼网站狼狼鲁亚洲下载| 国产美女丝袜高潮| 欧美日韩精品在线播放| 九九这里只有精品视频| 欧美日韩免费观看| 久久久久久午夜精品| 亚洲一道AV无码午夜福利| AV熟女乱| 亚洲精品国产成人7777| 999精品免费视频| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 免费在线色| 国产黑丝一区| 亚洲国产成人综合精品2020 | 日韩欧美国产另类| 午夜天堂视频| 日韩av电影一区二区三区四区| 日韩精品欧美国产在线| 日韩毛片基地| 日韩在线播放中文字幕| 国产在线一区视频| 视频一区亚洲| 亚洲成综合人影院在院播放| 国产精品亚欧美一区二区| 丁香六月综合网| 精品成人免费自拍视频| 欧美性色综合网| 欧美区一区| 亚洲无码视频一区二区三区 | 青青草国产精品久久久久| 国产精品成人免费视频99| 香蕉精品在线| 日本三级欧美三级| 97se亚洲综合| 色综合中文| 国产精品手机视频| 亚洲色偷偷偷鲁综合| 亚洲精品亚洲人成在线| 国产人成网线在线播放va|