[发明专利]镁基合金延展材料及其制造方法有效
申请号: | 201780016192.7 | 申请日: | 2017-03-08 |
公开(公告)号: | CN108699642B | 公开(公告)日: | 2020-10-16 |
发明(设计)人: | 染川英俊;A·辛格;井上忠信 | 申请(专利权)人: | 国立研究开发法人物质材料研究机构 |
主分类号: | C22C23/00 | 分类号: | C22C23/00;C22F1/06;C22F1/00 |
代理公司: | 隆天知识产权代理有限公司 72003 | 代理人: | 向勇 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 合金 延展 材料 及其 制造 方法 | ||
1.一种Mg基合金延展材料,其室温延性优异,其特征在于,其由Bi、Mg和不可避免的成分构成,Bi的含量为0.25质量%以上且9质量%以下,并且,铸造后的固溶化处理及热塑性加工后的Mg母相的平均结晶粒尺寸为20μm以下。
2.如权利要求1所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,粒径为0.5μm以下的Mg-Bi金属间化合物粒子在所述Mg基合金延展材料的金属组织中的Mg母相及晶粒边界中的至少一个中相互分散并析出。
3.如权利要求1所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,延展材料的室温拉伸试验或压缩试验中的应变速率敏感性指数即m值为0.1以上。
4.如权利要求2所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,延展材料的室温拉伸试验或压缩试验中的应变速率敏感性指数即m值为0.1以上。
5.如权利要求1~4中任一项所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,在通过延展材料的室温压缩试验得到的应力-应变曲线中,在压缩应变为0.2时未表现出加工固化,形成应力恒定的状态的平稳区域且不断裂。
6.如权利要求1~4中任一项所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,通过延展材料的室温拉伸试验或压缩试验得到的变形各向异性的值为0.8以上,所述Mg基合金延展材料能够进行三维各向同性变形。
7.如权利要求5所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,通过延展材料的室温拉伸试验或压缩试验得到的变形各向异性的值为0.8以上,所述Mg基合金延展材料能够进行三维各向同性变形。
8.如权利要求1~4、7中任一项所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,在基于纳米动态力学分析法进行的内部摩擦试验中,频率为0.1Hz的条件下的tanδ值相比于纯镁材料为1.2倍以上。
9.如权利要求5所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,在基于纳米动态力学分析法进行的内部摩擦试验中,频率为0.1Hz的条件下的tanδ值相比于纯镁材料为1.2倍以上。
10.如权利要求6所述的Mg基合金延展材料,其特征在于,在基于纳米动态力学分析法进行的内部摩擦试验中,频率为0.1Hz的条件下的tanδ值相比于纯镁材料为1.2倍以上。
11.一种Mg基合金延展材料的制造方法,其是制造权利要求1~10中任一项所述的Mg基合金延展材料的方法,其特征在于,以400℃以上且650℃以下的温度对经过了熔解、铸造的工序的Mg基合金铸造材料进行0.5小时以上且48小时以下的固溶化处理后,以50℃以上且550℃以下的温度实施截面减少率为70%以上的热塑性加工。
12.如权利要求11所述的Mg基合金延展材料的制造方法,其特征在于,热塑性加工方法为挤出加工、锻造加工、压延加工、拉拔加工中的任意一种加工方法。
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