Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Al-Mg-Si alloy" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
HRTEM observation of the precipitates in Cu and Ag added Al-Mg-Si alloys
Obserwacja wydzieleń w stopach Al-Mg-Si z dodatkiem Cu i Ag techniką wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej
Autorzy:
Tokuda, M.
Matsuda, K.
Nagai, T.
Kawabata, T.
Nakamura, J.
Ikeno, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/353776.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Al-Mg-Si alloy
precipitation
effect of Ag/Cu
TEM
stop AlMgSi
wydzielenia
wpływ Cu i Ag
Opis:
It has been known that Cu- and Ag-added Al-1.0mass%Mg2Si alloys (Al-Mg-Si-Cu alloy and Al-Mg-Si-Ag alloy) have higher hardness and elongation than those of Al-1.0mass%Mg2Si alloy. In this study, the aging behaviour of Al-Mg-Si-Cu alloy, Al-Mg-Si-Ag alloy and (Cu+Ag)-addition Al -1.0 mass% Mg2Si alloy has been investigated by hardness test and TEM observation. The Al-Mg-Si-Cu-Ag alloy has the fastest age-hardening rate in the early aging period and the finest microstructure at the peak hardness among three alloys. Therefore the microstructure of the precipitate in Al-Mg-Si-Cu-Ag alloy has been investigated by HRTEM observation to understand the effect of Cu and Ag addition on aging precipitation.
Znanym jest, że stopy Al-1.0 %wag. Mg2Si z dodatkiem Cu i Ag (stopy Al-Mg-Si-Cu i Al-Mg-Si-Ag) charakteryzują się wyższą twardością i większym wydłużeniem niż stopy Al-1.0 %wag. Mg2Si. W pracy badano proces starzenia stopów Al-Mg-Si-Cu, Al-Mg-Si-Ag oraz Al-1.0 %wag. Mg2Si z dodatkiem (Cu+Ag) przy użyciu pomiarów twardości i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Stop Al-Mg-Si-Cu-Ag charakteryzuje się najszybszym wzrostem twardości w początkowym etapie starzenia i najbardziej rozdrobniona mikrostruktura dla maksimum twardości sposród trzech badanych stopów.Wzwiązku z tym, mikrostruktura wydzieleń w stopach Al-Mg-Si-Cu-Ag zbadana została technika wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej w celu zrozumienia wpływu Cu i Ag na proces wydzielenia podczas starzenia.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2013, 58, 2; 363-364
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effect of additional alloying and heat treatment on phase composition and morphology in Al-Mg-Si-type casting alloy
Wpływ dodatków stopowych i obróbki cieplnej na skład fazowy i morfologię stopu odlewniczego typu Al-Mg-Si
Autorzy:
Boyko, V.
Czekaj, E.
Warmuzek, M.
Mykhalenkov, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/263779.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
Al-Mg-Si casting alloy
casting
alloying
heat treatment
aging
precipitation
stop odlewniczy Al-Mg-Si
odlewanie
stopowanie
obróbka cieplna
starzenie
wydzielenie
Opis:
The structure of permanent mold and high pressure die castings of the AlMg5Si2Mn alloy after alloying with Li and Sc has been investigated by scanning and transmission electron microscopy, hardness and microhardness measurements, energy dispersive X-ray analysis. Three conditions, as cast, solution treated and aged, were investigated. It was shown that in as-cast state, the structure of an alloy having the nominal composition AlMg5Si2Mn consists of four phases: first – the Al based solid solution, second – the (Al) + (Mg2Si) eutectic, third – the primary Mg2Si crystals and fourth – the α-Al(Mn, Fe)Si phase. Similar phases were observed in the alloys containing Sc or Li. After two days of storing in an as-cast condition, the solid solution in all tested alloys decomposes and forms zebra-crossing shaped precipitates. TEM examinations revealed that these precipitates nucleate heterogeneously on dislocations. The solution treatment at 575.0°C results in spheroidization of the Mg2Si lamellas, dissolution of the precipitates and formation of α-Al(Mn, Fe)Si dispersoids, nucleating on the surfaces of Mg2Si lamellas. In the Sc containing alloys, the formation of Al3Sc was detected after 120 min soaking. Further heating resulted in the growth of these precipitates. Aging of the Al-Mg-Si alloys leads to an increase of hardness in all studied alloys. This effect is mainly related to precipitation strengthening, via solid solution decomposition and formation of β’’-phase. In Li-alloyed specimens, plates of β Mg2Si phase were observed together with small cubic-shaped δ’ Al3Li precipitates.
Strukturę odlewów wykonywanych w formach stałych i odlewów wysokociśnieniowych ze stopu AlMg5Si2Mn po stopowaniu Li i Sc badano za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, a także wykonując pomiary twardości i mikrotwardości oraz prowadząc analizę rentgenowską z dyspersją energii. Badano trzy warianty: stan po odlaniu, odlew przesycony i starzony. Wykazano, że w stanie po odlaniu struktura stopu o nominalnym składzie AlMg5Si2Mn składa się z czterech faz: pierwsza – roztwór stały na bazie Al, druga – (Al) + (Mg2Si) eutektyczna, trzecia – pierwotne kryształy Mg2Si i czwarta – α-Al(Mn, Fe)Si. Podobne fazy zaobserwowano w stopach zawierających Sc lub Li. Po dwóch dniach przechowywania w stanie po odlaniu roztwór stały we wszystkich testowanych stopach rozkłada się i tworzy wydzielenia w kształcie przejściowym. Badania TEM ujawniły, że wytrącają one heterogenicznie jądro podczas dyslokacji. Obróbka roztworu przy 575,0°C powoduje sferoidyzację płytek Mg2Si, rozkład wydzieleń i tworzenie dyspersoidów oraz zarodkowanie na powierzchniach płytek Mg2Si. W stopie zawierającym Sc fazę Al3Sc wykryto po 120 min wygrzewania. Dalsze ogrzewanie spowodowało wzrost tych wydzieleń. Starzenie stopów Al-Mg-Si prowadzi do wzrostu twardości wszystkich badanych stopów. Efekt ten jest głównie związany z utwardzaniem wydzieleniowym na skutek rozkładu w stanie stałym i tworzenia fazy β’’. W próbkach ze stopu z litem obserwowano płytki fazy β-Mg2Si wraz z małymi sześciennymi wydzieleniami δ’-Al3Li.
Źródło:
Metallurgy and Foundry Engineering; 2017, 43, 3; 219-239
1230-2325
2300-8377
Pojawia się w:
Metallurgy and Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies