RU2617072C2 - Литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами - Google Patents
Литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2617072C2 RU2617072C2 RU2015142214A RU2015142214A RU2617072C2 RU 2617072 C2 RU2617072 C2 RU 2617072C2 RU 2015142214 A RU2015142214 A RU 2015142214A RU 2015142214 A RU2015142214 A RU 2015142214A RU 2617072 C2 RU2617072 C2 RU 2617072C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- alloys
- magnesium
- gadolinium
- yttrium
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C23/00—Alloys based on magnesium
- C22C23/06—Alloys based on magnesium with a rare earth metal as the next major constituent
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Physical Vapour Deposition (AREA)
- Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
- Forging (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, а именно к магниевым сплавам, содержащим редкоземельные металлы, и может быть использовано в машиностроении, авиастроении и ракетной технике в качестве легкого высокопрочного конструкционного материала для изготовления различных деталей, особенно подвергающихся нагревам в процессе эксплуатации. Предложен литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами. Сплав содержит, мас. %: Y от более 5,0 до 7,0; Gd от 5,0 до менее 7,0; Sm 1,0-5,0 при выполнении соотношения (Y+Gd):Sm от 2,8 до менее 14,0; Zr 0,2-0,6; Mg - остальное. Сплав характеризуется высокими показателями прочности и жаропрочности, достигаемыми при оптимальном сочетании легирующих компонентов и сокращенном времени упрочняющей термической обработки. 3 ил., 2 табл., 7 пр.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности магниевых сплавов, содержащих редкоземельные металлы и может быть использовано в качестве легкого литейного конструкционного материала в таких отраслях современной техники, как авиация, ракетостроение, космонавтика и автомобилестроение для изготовления различных деталей, работающих при близких к комнатной и повышенных (до 300°С) температурах.
Магниевые сплавы характеризуются малой плотностью в сочетании с достаточно высокими прочностными свойствами, хорошо поглощают механические вибрации и находят широкое применение в изделиях, для которых большое значение имеет снижение собственного веса. Развитие авиационной и других областей техники требует разработки новых легких магниевых сплавов с высокой прочностью и жаропрочностью. Эти требования вытекают из того, что значительно увеличились скорости полета объектов авиационной техники, и соответственно увеличилась мощность используемых в них двигателей. Вследствие этого повысились температуры аэродинамических нагревов возможных деталей из магниевых сплавов и температуры их нагревов от работающих вблизи двигателей. В последнее время удалось значительно повысить уровень механических характеристик магниевых сплавов, особенно при повышенных температурах, и расширить области их применения. В основном это было обусловлено использованием для легирования магния редкоземельных металлов. Первоначально такими металлами были церий, лантан, неодим и иттрий. На базе системы Mg-Y-Nd с небольшой модифицирующей добавкой циркония были разработаны промышленные сплавы WE43 и WE54, отличающиеся стойкостью при работе в условиях нагрева. Последующие исследования выявили и другие редкоземельные металлы, использование которых позволило в большей степени обеспечить температурах, и, в первую очередь, одним из таких элементов в качестве эффективного легирующего компонента стал рассматриваться гадолиний.
В предшествующем уровне техники значительное внимание было уделено сплавам системы Mg-Y-Gd-Zr, которые демонстрируют более высокий уровень прочностных свойств по сравнению со сплавами серии WE. Как правило, сплавы Mg-Y-Gd-Zr упрочняются при термической обработке, предусматривающей старение (отжиг при 200-250°С), сопровождающееся распадом пересыщенного твердого раствора на основе магния, и рекомендуются для применения в этом состоянии. При этом наиболее высокие прочностные свойства достигаются после старения при 200°С в течение порядка 60-100 ч. При использовании более высоких температур старения вплоть до 250°С максимум упрочнения при старении достигается за более короткий промежуток времени, но при существенно более низких прочностных свойствах (Рохлин Л.Л., Добаткина Т.В., Никитина Н.И., Тарытина И.Е. Исследование свойств высокопрочного магниевого сплава системы Mg-Y-Gd-Zr // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2010. - №.12. - С. 15-18). Необходимость проведения длительного старения сплавов Mg-Y-Gd-Zr для достижения высоких прочностных свойств обусловлена природой взаимодействия иттрия и гадолиния с магнием также, как и высокие прочностные свойства при введении этих элементов в магниевые сплавы.
Известны сплавы, совместно содержащие иттрий и гадолиний, согласно следующим патентам:
Патент Японии JP 10147830 следующего химического состава, масс. %:
Y | 6,0-12,0 |
Gd | 1,0-6,0 |
Zr или Mn | 0-2,0 |
Mg | Остальное |
Недостатком этого сплава является то, что для достижения максимальных прочностных свойств он должен подвергаться длительной термической обработке (старению).
Патент Китая CN 100387743 А следующего химического состава, масс. %:
Y | 1,0-6,0 |
Gd | 6,0-15,0 |
Zr | 0,35-0,8 |
Са | 0-1,5 |
Mg | остальное |
Недостатком этого сплава, как и предыдущего, является то, что для достижения максимальных прочностных свойств он должен подвергаться длительной термической обработке (старению).
Патент Китая CN 103388095 А следующего химического состава, масс. %:
Y | 2,5-3,5 |
Gd | 8,5-10,0 |
Zr | 0,4-0,6 |
Mg | остальное |
Как и в случае двух предыдущих сплавов, сплав, согласно патенту Китая CN 103388095 А, имеет недостаток, заключающийся в том, что для достижения максимальных прочностных свойств он должен подвергаться длительной термической обработке (старению). Кроме того, в сплаве предусмотрено низкое содержание иттрия, вследствие чего он должен характеризоваться пониженными прочностными свойствами.
Патент Китая CN 101532106 В следующего химического состава, масс. %:
Y | 2,0-5,0 |
Gd | 7,0-14,0 |
Sm | 0,3-5,0 |
Zr | 0,2-0,6 |
Mg | остальное |
Недостатком этого сплава является присутствие в большом количестве очень дорогого и дефицитного металла гадолиния, определяющего цену сплава в целом. Присутствие в сплаве в таком большом количестве гадолиния должно также приводить в состаренном состоянии к снижению характеристик пластичности до недопустимого для конструкционного материала низкого уровня.
патент Японии JP 6049580 А следующего химического состава, масс. %:
Gd:Sm | 1,0:0,3-3,5 |
Gd+Sm | 4,0~25,0 |
0,8-5% одного из группы элементов: Са, Y, Sc и лантаноиды (исключая Gd, Sm)
Zr или Mn≤2.
Этот сплав имеет тот недостаток, что предусматривает низкое содержание иттрия, присутствие которого в значительной степени обеспечивает высокие прочностные характеристики сплавов Mg-Y-Gd-Zr.
Наиболее близким к заявленному составу сплава и выбранным за прототип является высокопрочный сплав на основе магния, содержащий иттрий и гадолиний, согласно Авторскому свидетельству СССР SU 1010880 следующего химического состава, масс. %:
Y | 5,0-6,5 |
Gd | 3,5-5,5 |
Zr | 0,15-0,7 |
Mg | остальное |
Исследования показали, что высокие механических свойства этого известного сплава системы Mg-Y-Gd-Zr достигаются после старения в течение длительных многочасовых выдержек - при температуре 200°С в течение 60-128 ч. (Рохлин Л.Л., Добаткина Т.В., Никитина Н.И., Тарытина И.Е. Исследование свойств высокопрочного магниевого сплава системы Mg-Y-Gd-Zr // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2010. - №.12. - С. 15-18). Таким образом, недостатком известного сплава является то, что высокие прочностные свойства в нем могут быть получены только после достаточно продолжительной термической обработки старением. Длительный технологический процесс и связанное с этим повышенное потребление энергоресурсов приводят к существенному удорожанию производства изделий из магниевого сплава указанного состава и снижают производительность труда при производстве из него изделий.
Конструкционные магниевые сплавы используются как в виде деформированных изделий, получаемых после обработки давлением слитков (деформируемые сплавы), так и в виде фасонного литья (литейные сплавы). Литейные магниевые сплавы уступают деформируемым сплавам по прочностным свойствам, но их технология более экономична и проста, что позволяет изготавливать более сложные изделия и обеспечивается большая производительность.
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании нового литейного магниевого сплава с редкоземельными металлами оптимального состава.
Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности упрочняющей термической обработки старением, обеспечивающей высокие значения характеристик прочности и жаропрочности в сплавах с иттрием, гадолинием и цирконием.
Технический результат достигается тем, что литейный магниевый сплав, содержащий иттрий, гадолиний, самарий и цирконий, согласно изобретению, содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %:
иттрий (Y) | от более 5 до 7, |
гадолиний (Gd) | от 5 до менее 7, |
самарий (Sm) | 1-5, при выполнении соотношения (Y+Gd):Sm 2,8-14,0 |
цирконий (Zr) | 0,2-0,6 |
магний (Mg) | остальное |
Сущность изобретения заключается в следующем. Основные легирующие элементы, иттрий, гадолиний и самарий, входящие в состав сплава образуют с магнием весьма широкие области твердых растворов, сужающиеся с понижением температуры, чем, главным образом, и обусловлено значительное повышение прочностных свойств магния при введении этих элементов. Цирконий при этом в основном способствует измельчению зерна литой структуры и обеспечивает достаточный запас пластичности сплавов. С понижением температуры растворимость иттрия, гадолиния и самария в твердом магнии уменьшается, так что в сплавах, их содержащих, образуется пересыщенный магниевый твердый раствор, распад которого при старении сопровождается эффектом упрочнения. Однако действие каждого из вышеперечисленных легирующих элементов в магнии на упрочнение при старении существенно различно. Это проявляется в величине и скорости упрочнения при старении, а также необходимом для достаточного упрочнения количества легирующего элемента в соответствии с различной растворимостью каждого из легирующих элементов в твердом магнии. Иттрий и гадолиний характеризуются значительной растворимостью в твердом магнии, что обеспечивает возможность получения высокой прочности сплавов при распаде пересыщенного магниевого твердого раствора во время старения. Растворимость же самария в твердом магнии значительно меньше и соответственно, оказывается значительно меньшим эффект упрочнения при старении в сплавах магния с самарием. С другой стороны, распад пересыщенного магниевого твердого раствора в сплавах магния с гадолинием и особенно сплавов с иттрием происходит значительно медленнее и требует большего времени старения для достижения существенного упрочнения, чем в сплавах магния с самарием. Это отчетливо видно на рис. 1, где приведены экспериментальные данные, характеризующие изменение твердости с увеличением времени старения двойных сплавов Mg-Y, Mg-Gd и Mg-Sm при постоянной температуре 200°С, наиболее часто используемой для магниевых сплавов. Учитывая результаты работ по старению двойных сплавов магния с иттрием, гадолинием и самарием, можно было предполагать, что дополнительное легирование самарием сплавов магния с иттрием и гадолинием будет способствовать сокращению времени старения, необходимому для достижения в сплавах с иттрием и гадолинием свойственного им высокого упрочнения. Проведенные исследования подтвердили это.
Упрочнение известного сплава системы Mg-Y-Gd-Zr при старении связано с выделением из магниевого твердого раствора наноразмерных упрочняющих частиц метастабильных фаз, богатых иттрием и гадолинием, которые предшествуют образованию равновесной фазы Mg24(Y,Gd)5. Учитывая это, ускорение распада пересыщенного твердого раствора на основе магния, содержащего гадолиний и иттрий при добавке в сплав самария можно объяснить подтвержденным экспериментально общим уменьшением растворимости иттрия и гадолиния в твердом магнии при температурах старения и тем самым увеличением степени его пересыщения перед распадом. Самарий может также входить в состав выделяющихся в структуре сплава при старении упрочняющих частиц, наряду с иттрием и гадолинием, и можно предположить, что это будет способствовать ускорению распада магниевого твердого раствора, содержащего иттрий и гадолиний при введение в сплав Mg-Y-Gd-Zr самария.
Учитывая кинетику упрочнения при старении двойных сплавов Mg-Y, Mg-Gd и Mg-Sm, указанную выше, следует предполагать, что содержание самария, вводимого в сплав Mg-Y-Gd-Zr, должно быть ограничено в соответствии с содержанием иттрия и гадолиния. В противном случае можно ожидать снижение прочностных свойств сплава или недостаточное сокращение времени старения для достижения их на высоком уровне.
Примеры осуществления
Предлагаемый сплав и сплав-прототип были приготовлены в одинаковых условиях. Сплавы для исследования выплавляли в электрической печи сопротивления в стальных тиглях с использованием защитного флюса ВИ-2, состоящего из 38-46% MgCl2, 32-40%) KCl, 3-5% CaF2, 5-8% BaCl2, 1,5% MgO,<8% (NaCl+CaCl2). Из тигля расплав отливался в изложницу из нержавеющей стали, нагретую до 750°С, которая затем медленно погружалась в холодную воду. Такой способ отливки обеспечивал направленную кристаллизацию расплава вдоль вертикальной оси изложницы и, как следствие, плотную однородную структуру слитка с минимальной пористостью. Составы сплавов выбирались с соотношением Y:Gd=1:1 (масс. %), близким к соотношению их в сплаве-прототипе, а самарий в диапазоне 1-5 масс. % с различным соотношением его к сумме иттрия и гадолиния. Составы сплавов указаны в таблице 1.
Все слитки сплавов подвергались гомогенизации при 515°С в течение 6 ч с последующим охлаждением на воздухе. При этом происходила их мягкая закалка с образованием пересыщенного магниевого твердого раствора. Затем сплавы изотермически старились при обычной для магниевых сплавов температуре упрочняющего старения 200°С общей продолжительностью до 128 ч. Упрочнение сплавов в процессе старения за счет распада пересыщенного твердого раствора на основе магния контролировалось путем измерения твердости по методу Бринелля согласно ISO 6506-1:2005 (ГОСТ 9012-59). На рис. 2 показано изменение твердости в процессе старения выплавленных сплавов, содержащих иттрий, гадолиний, самарий, и сплава-прототипа, содержащего иттрий и гадолиний без добавки самария. Ход кривых изменения твердости с увеличением времени старения для всех сплавов соответствует характеру изменения твердости для магниевых сплавов, содержащих иттрий и гадолиний с определенным инкубационным периодом, однако продолжительность инкубационного периода с незначительным приростом твердости и начало резкого ее повышения для всех сплавов в зависимости от состава оказывается различной. Максимальные значения твердости, достигаемые в процессе старения, и продолжительность инкубационного периода для всех рассматриваемых сплавов представлены в таблице 2. Так, для сплава-прототипа (№8) без добавки самария, и сплавов №4, 5, с пониженным количеством иттрия и гадолиния (3-4%) по сравнению со сплавом-прототипом и содержащих небольшое количество самария 1-2%, заметный рост твердости наблюдается только после 8 ч старения. В сплаве №3, содержащем в таком же количестве иттрий и гадолиний, как и сплав-прототип, но с добавкой самария 3% инкубационный период сокращается до 4 ч, при этом максимальная твердость достигает более высоких значений, чем в сплаве-прототипе. Ускорение упрочнения при старении, по сравнению со сплавом-прототипом, показывает также сплав №6, содержащий по 7% иттрия и гадолиния и 1% самария (продолжительность инкубационного периода - 4 ч). Сплав №7, содержащий по 3% иттрия и гадолиния и 5% самария также показывает более быстрое упрочнение при старении, чем сплав-прототип, но вследствие существенного меньшего содержания в нем основных упрочняющих элементов, иттрия и гадолиния, его твердость на максимуме оказывается более низкой.
Составы сплавов №1, 2, 3, 6, в которых достигается наибольшее упрочнение при сокращенной продолжительности старения, соответствуют составу предлагаемого сплава.
Жаропрочность предлагаемого сплава и сплава-прототипа оценивалась методом измерения горячей твердости при повышенных температурах 250 и 300°С после гомогенизации и последующего упрочняющего старения. Для сравнения в тех же условиях был приготовлен и испытан широко используемый промышленный магниевый литейный сплав МЛ5 ГОСТ 2856-79 системы Mg-Al-Zn-Mn. На рис. 3 показана твердость предлагаемого сплава (№1, 2, 3, 6), сплава-прототипа и сплава МЛ5 при комнатной температуре и температурах 250 и 300°С после гомогенизации (а) и последующего упрочняющего старения (б). Сплавы, содержащие иттрий, гадолиний и самарий, подвергались гомогенизации при 515°С, 6 ч и последующему старению при 200°С, 32 ч. Сплав МЛ5 подвергался термической обработке по рекомендуемым режимам: гомогенизация - 415°С, 8 ч и старение - 200°С, 8 ч.
Из представленных на рис. 3 данных видно, что в сплавах, содержащих иттрий, гадолиний и самарий в соответствии с предлагаемым составом, горячая твердость оказывается более высокой при всех использованных при испытаниях температурах в обоих состояниях по сравнению со сплавом-прототипом, а также широко используемым промышленным магниевым сплавом МЛ5. При этом старение при 200°С обеспечивает высокий уровень твердости как при комнатной, так и при повышенных температурах 250 и 300°С.
Таким образом, введение дополнительно легирующей добавки самария в сплав, содержащий иттрий и гадолиний, согласно авторскому свидетельству СССР SU 1010880 способствует их упрочнению при комнатной и повышенных температурах (до 300°С) и значительно сокращает время старения, необходимое для достижения наибольшего упрочнения, что делает упрочняющую термическую обработку сплавов с добавками самария энергетически более экономной и повышает производительность труда.
Claims (2)
- Литейный магниевый сплав, содержащий иттрий, гадолиний, самарий и цирконий, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
-
иттрий (Y) от более 5 до 7 гадолиний (Gd) от 5 до менее 7 самарий (Sm) 1-5, при выполнении соотношения (Y+Gd):Sm от 2,8 до менее 14,0 цирконий (Zr) 0,2-0,6 магний (Mg) остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015142214A RU2617072C2 (ru) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015142214A RU2617072C2 (ru) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015142214A RU2015142214A (ru) | 2017-04-06 |
RU2617072C2 true RU2617072C2 (ru) | 2017-04-19 |
Family
ID=58505776
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015142214A RU2617072C2 (ru) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2617072C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111809091A (zh) * | 2020-07-16 | 2020-10-23 | 烟台南山学院 | 一种高性能镁稀土合金及其制备方法 |
RU2756521C2 (ru) * | 2017-01-16 | 2021-10-01 | Магнезиум Электрон Лимитед | Подверженное коррозии скважинное изделие |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107974600B (zh) * | 2017-11-27 | 2019-12-27 | 河南科技大学 | 一种富钆镁合金及其制备方法 |
CN115449684A (zh) * | 2022-08-16 | 2022-12-09 | 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司 | 镁合金及其制备方法、镁合金铸锭和应用 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU460317A1 (ru) * | 1973-05-03 | 1975-02-15 | Институт металлургии им.А.А.Байкова АН СССР | Сплав на основе магни |
JPH0649580A (ja) * | 1992-06-30 | 1994-02-22 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | ガドリニウム及びサマリウムを含有する高強度マグネシウム合金 |
CN101532106B (zh) * | 2009-04-13 | 2010-12-08 | 河南科技大学 | 一种耐热铸造稀土镁合金 |
RU2450068C2 (ru) * | 2006-09-13 | 2012-05-10 | Магнезиум Электрон Лимитед | Магниево-гадолиниевые сплавы |
JP6049580B2 (ja) * | 2013-09-26 | 2016-12-21 | キヤノン株式会社 | シート搬送装置及び画像形成装置 |
-
2015
- 2015-10-06 RU RU2015142214A patent/RU2617072C2/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU460317A1 (ru) * | 1973-05-03 | 1975-02-15 | Институт металлургии им.А.А.Байкова АН СССР | Сплав на основе магни |
JPH0649580A (ja) * | 1992-06-30 | 1994-02-22 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | ガドリニウム及びサマリウムを含有する高強度マグネシウム合金 |
RU2450068C2 (ru) * | 2006-09-13 | 2012-05-10 | Магнезиум Электрон Лимитед | Магниево-гадолиниевые сплавы |
CN101532106B (zh) * | 2009-04-13 | 2010-12-08 | 河南科技大学 | 一种耐热铸造稀土镁合金 |
JP6049580B2 (ja) * | 2013-09-26 | 2016-12-21 | キヤノン株式会社 | シート搬送装置及び画像形成装置 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2756521C2 (ru) * | 2017-01-16 | 2021-10-01 | Магнезиум Электрон Лимитед | Подверженное коррозии скважинное изделие |
CN111809091A (zh) * | 2020-07-16 | 2020-10-23 | 烟台南山学院 | 一种高性能镁稀土合金及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015142214A (ru) | 2017-04-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103667825B (zh) | 一种超高强高韧耐蚀铝合金及其制造方法 | |
RU2617072C2 (ru) | Литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами | |
KR101258470B1 (ko) | 고강도 고연성 난연성 마그네슘 합금 | |
CN101532107B (zh) | 一种耐热稀土镁合金 | |
CN105039817B (zh) | 一种多元耐热镁合金的制备方法及多元耐热镁合金 | |
JP2018513914A (ja) | 成形可能なマグネシウム型の展伸用合金 | |
CN101532105A (zh) | 稀土镁合金及其制备方法 | |
CN105018813A (zh) | 一种抗蠕变稀土镁合金及其制备方法 | |
CN105349863A (zh) | 一种可制备大尺寸铸锭的高强度稀土镁合金及方法 | |
Govindaraju et al. | Evaluation of mechanical properties of as-cast Al–Zn–Ce alloy | |
Silva et al. | Casting in the semi-solid state of ZK60 magnesium alloy modified with rare earth addition | |
Yang et al. | Effects of solution heat treatment on microstructure and mechanical properties of AZ61-0.7 Si magnesium alloy | |
CN103131925B (zh) | 一种高强耐热复合稀土镁合金 | |
Mingbo et al. | Microstructure, tensile and creep properties of as-cast Mg-3.8 Zn-2.2 Ca-xCe (x= 0, 0.5, 1 and 2 wt.%) magnesium alloys | |
SU et al. | Microstructure and mechanical properties of Mg-6Al-0.3 Mn-xY alloys prepared by casting and hot rolling | |
Luk’yanova et al. | Effect of samarium on the properties of Mg–Y–Gd–Zr alloys | |
CN112095038B (zh) | 一种提高铝合金中弥散相数量的方法 | |
CN104099507A (zh) | 高强度、高韧性稀土镁合金 | |
CN103774019A (zh) | 一种高温强度稳定的耐热镁合金 | |
CN105039816A (zh) | 一种低成本高强耐热镁合金及其制备方法 | |
CN108034874A (zh) | 一种含钼铼稀土镁合金及其制备方法 | |
CN109852856B (zh) | 一种高强韧高模量金属型重力铸造镁合金及其制备方法 | |
CN107974600B (zh) | 一种富钆镁合金及其制备方法 | |
Minglong et al. | Effect of homogenization on microstructure and properties of WE91 alloys | |
TWI702295B (zh) | 一種耐熱鋁合金 |