特殊结构相复合强化高强度镁合金研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51361010
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0104.金属结构材料与力学行为
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Mg-Zn-Y alloy is a promising high-strength magnesium alloy. It was found that quasicrystal phase and long period stacking ordered structure can coexist in this alloy system. The quasicrystal phase depending on its hardness and strong dislocation pinning effect has a significant strengthening effect to the alloy. While the long period stacking ordered structure has a strong bonding forcing to the matrix, a high thermal stability, which can meaningfully impede dislocation movement and the expansion of the deformation twins, thus, the plasticity and high-temperature performance of the alloy could be significantly improved. Therefore, how to make full use of the advantages of those two special structures to develop high-performance magnesium alloys becomes an interesting research topic. However, limiting to the strictly required alloy composition to simultaneously form the two special structure and the coarsen problem of the as-cast quasicrystals and the long period stacking ordered structure, it is very difficult to make the large volume fraction of the two special structure coexisted at a certain alloy composition by the ordinary casting method. Based on this background, the propose of the project is to prepare a large volume fraction of quasicrystals and long-period ordered structure reinforced Mg-Zn-Y alloys by microstructure control, solid solution and grading aging. The project will focus on resolving the problem of how to make the large volume fraction of the quasicrystals and long period stacking ordered structure formed at same alloy composition and the dimension of the special strucutral phases control method. The contribution to this project will provide the necessary theoretical and technical supports for the industrial applications of high-strength Mg-Zn-Y magnesium alloy.
Mg-Zn-Y系合金是一种非常有前途的高强度镁合金。现有研究发现,在该合金系中存在准晶和长周期堆垛有序两种特殊结构相,准晶相依靠其自身的硬度和对位错的钉扎作用,对合金有显著的强化作用。长周期结构与基体界面共格,具有很高的热稳定性,不易粗化,它可显著阻碍位错运动和形变孪晶的扩展,并使合金的高温性能明显提高。然而受限于两种特殊结构相对合金成分的苛刻要求和铸态下尺寸粗大问题,以致采用普通铸造方法难以充分发挥准晶或长周期结构的强化优势。基于此背景,本项目提出了采用铸态组织控制、固溶和分级时效方法制备大体积分数准晶和长周期结构复合强化Mg-Zn-Y合金的研究思路。项目将重点解决同一合金成分中大体积分数准晶和长周期结构分别析出的溶质条件和尺度控制方法。本项目的突破,将为Mg-Zn-Y高强镁合金的工业应用提供必要的理论和技术支撑。

结项摘要

Mg-Zn-Y系合金是一种非常有前途的高强度镁合金。现有研究发现,在该合金系中存在准晶和长周期堆垛有序两种特殊结构相,准晶相对合金有显著的强化作用,长周期结构它可显著阻碍位错运动和形变孪晶的扩展,并使合金的性能明显提高。然而受限于两种特殊结构相对合金成分的苛刻要求和铸态下尺寸粗大问题,以致采用普通铸造方法难以充分发挥准晶或长周期结构的强化优势。基于此背景,本项目提出了采用铸态组织控制、固溶和分级时效方法制备大体积分数准晶和长周期结构强化Mg-Zn-Y合金的研究思路。本项目研究主要创新如下:首次在铸态Mg80Y4Zn16合金中发现同时含准晶和长周期结构相,且该准晶相为二十面体准晶相,长周期结构相为18R堆垛类型;首次揭示铸态Mg95.5Zn1.5Y3合金中W相和LPSO相之间存在位向关系。提出了Mg-Zn-Y合金在不同固溶温度下组织演变模型。研究了不同时效析出制度下,I相和LPSO相的析出顺序,尺度及分布情况,并获得了Mg-Zn-Y合金时效析出动力学方程及组织演变规律;且为Mg-Zn-Y系合金建立了合金组分-铸态组织-热处理规范-析出相类型及分布的相选择表。研究了Mg-Zn-Y合金中特殊结构相的强化机制,发现热处理后Mg-Zn-Y合金中I相具更加好的强化效果;研究了不同含量的LPSO结构强化效果,发现合金力学性能随LPSO 含量的增加而有所提升;进行准晶相和LPSO复合强化机制研究,发现复合增强效果良好。研究了机械搅拌及合金化对Mg-Zn-Y合金组织及性能的影响,获得了Mg-Zn-Y合金组织控制方法。本项目研究将有望推动高强度Mg-Zn-Y合金的工程应用。 .项目研究成果目前在SCI收录期刊(Rare Metals,Rare Metal Materials and Engineering 等)上发表论文6篇,在EI/核心期刊上发表论文8篇,主编教材1部;获国家发明专利授权4件;获得江西省自然科学奖三等奖1项;培养硕士研究生6名,其中1名研究生论文获得江西省优秀硕士学位论文。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(2)
专利数量(4)
机械搅拌对含准晶相Mg93Zn6Y1合金的显微组织及性能影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    铸造
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万迪庆;利助民;叶舒婷
  • 通讯作者:
    叶舒婷
Microstructure and High Damping Properties of Mg-Zn-Y Alloys Containing LPSO Phase and I Phase
含LPSO相和I相Mg-Zn-Y合金的显微组织和高阻尼性能
  • DOI:
    10.1016/s1875-5372(16)60012-7
  • 发表时间:
    2015-11
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万迪庆;李俊杰;于田
  • 通讯作者:
    于田
通过热处理提升镁合金综合力学性能:第二相的变化与作用?
  • DOI:
    10.11896/j.issn.1005-023x.2016.21.019
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万迪庆;利助民;叶舒婷
  • 通讯作者:
    叶舒婷
时效温度对含准晶相Mg93Zn6Y1合金的组织及性能影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万迪庆;利助民;叶舒婷
  • 通讯作者:
    叶舒婷
Internal Friction Peaks in Mg-0.6% Zr and Mg-Ni High Damping Magnesium Alloys
内部%20摩擦%20峰值%20in%20Mg-0.6%%20Zr%20和%20Mg-Ni%20高%20阻尼%20镁%20合金
  • DOI:
    10.1016/s1875-5372(18)30008-0
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万迪庆;王锦程
  • 通讯作者:
    王锦程

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其他文献

Al-Mg-Zn二十面体准晶合金中的Frank-Kasper相
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱满;程素玲;刘峰;周尧和;杨伟;杨根仓;万迪庆
  • 通讯作者:
    万迪庆
快淬Al_(15)Mg_(50)Zn_(35)三元合金中的二十面体准晶相
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨根仓;万迪庆;朱满;程素玲;刘峰;周尧和
  • 通讯作者:
    周尧和
Mg-Zn-Y三元合金中二十面体准晶相生长形貌及其演化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2006
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万迪庆;朱满;周尧和;杨根仓
  • 通讯作者:
    杨根仓
相变温度附近热处理对Mg97Zn1Y2合金组织演化的影响(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万迪庆;叶舒婷;胡莹琳;利助民;韩明;李丽丽;陈朝霞
  • 通讯作者:
    陈朝霞
铸态ZK51镁合金的显微组织及其阻尼行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林琳;杨根仓;王锦程;万迪庆;冯志刚
  • 通讯作者:
    冯志刚

其他文献

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万迪庆的其他基金

镁合金阻尼应变振幅相关性及其阻尼失效机制研究
  • 批准号:
    51665012
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    39.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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