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WE43是Mg-RE系合金,其中,W是元素Y的代號,E是稀土元素(rare earth elements),4代表Y元素的質量百分數,3代表后面稀土元素的質量百分數。
WE43一般成分為Mg-4%Y-3.3%RE(Nd,Gd)-0.5Zr%。
先廣泛用于臨床治療的金、銀、鉑等貴金屬,具有良好的穩(wěn)定性和加工性能,但因其價格較貴,廣泛應用受到限制,現(xiàn)金在牙科、針灸、體內植入及醫(yī)用生物傳感器等方面仍有廣泛應用。鉭、鈮、鋯,具有很好的化學穩(wěn)定性和抗生理腐蝕性,氧化物基本上不被吸收和不呈現(xiàn)毒性反應,可以與其他金屬結合使用而不破壞其表面的氧化膜
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WE43是目前開發(fā)較為成功的商用稀土鎂合金之一,使用溫度可以達到250℃,并具有的室高溫力學性能和較為平衡的材料成本。室溫抗拉強度高達350MPa,300℃時抗拉強度仍有170MPa,可滿足直升機傳動系統(tǒng)、軌道交通動力系統(tǒng)、航空發(fā)動機、導彈制造、醫(yī)用材料等不同層次的性能需求。
WE43鎂合金經520 ℃×8 h固溶處理后的顯微組織。可以看出,固溶處理后,共晶相的數量和形態(tài)發(fā)生了明顯的變化,枝晶偏析基本消除,晶界上仍有少量未溶的第二相。這是由于溫度越高,稀土元素在鎂合金中的固溶度越大,通過長時間的保溫,稀土化合物逐漸固溶回基體,快速冷卻保留了固溶態(tài)的組織
WE43耐熱稀土鎂合金在250 ℃×18 h時效后,進入了過時效階段。在時效初期,固溶體過飽和度較大,溶質原子析出速度較快[11-12]。隨著沉淀相析出的數量增加,其間距減小,位錯的運動要有足夠的能量才能從沉淀相的粒子上切過向前運動,使得合金的硬度不斷地提高,從而合金的硬度迅速達到了峰值。但隨著時效時間的增加,沉淀相的粒子不斷地長大,其間距逐漸增大,而此時的位錯將以繞過沉淀相粒子的機制向前運動,并在沉淀相的周圍留下位錯網,從而合金開始軟化導致合金硬度降低。綜上所述,WE43耐熱稀土鎂合金在250 ℃×16 h的時效后,可獲得佳的強化效果。
WE43耐熱稀土鎂合金在520 ℃×8 h固溶后,時效溫度為250 ℃,時間為12、16和18 h下的抗拉強度和伸長率曲線,可以看到固溶處理后WE43稀土鎂合金的抗拉強度為162.59 MPa左右,斷后伸長率約為5.0%;而經過時效處理后,其抗拉強度明顯增加,斷后伸長率在4%左右。Mg-Y二元合金在567 ℃時發(fā)生共晶反應:L→α-Mg+Mg24Y5。Mg24Y5是面心立方晶格,且晶格常數a=1.125 nm;在567 ℃時,Y在Mg中的大溶解度為12.6%,且隨著溫度的下降溶解度降低,所以Mg-Y合金具有明顯的時效硬化特性
WE43稀土鎂合金在時效處理后,由于先前的520 ℃固溶處理8 h使得Y、Nd溶入鎂基體中形成鎂基固溶體,從而導致晶格發(fā)生畸變,位錯運動的阻力增加,產生固溶強化的作用,合金強度提高。同時,第二相(硬脆相)的部分溶入鎂基體使得第二相減少,合金的塑性提高;由于Y、Nd在鎂的基體中的固溶度分別為12.6% 和3.6%,并且隨著溫度的降低其溶解度急劇減少,所以WE43鎂合金在時效后具有明顯的時效強化特性,時效析出的細小彌散第二相可以有效的釘扎晶界,抑制晶界滑移,阻礙位錯運動,產生彌散強化的作用,使得基體強化,從而時效后合金整體的強度增加、塑性降低
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