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Se han realizado nuevos progresos en la investigación de nuevas aleaciones de magnesio nanoestructurados de varios niveles

2022-01-20
Las aleaciones de magnesio son ampliamente utilizadas en la industria aeroespacial, de la industria automotriz, las industrias farmacéuticas y químicas debido a su alta resistencia específica y baja densidad. 

Sin embargo, debido a su estructura hexagonal inherente en un grupo cercano, su ductilidad es pobre, y obtener aleaciones de magnesio con alta resistencia y alta plasticidad también se ha convertido en una dirección importante de la investigación actual. 

Los resultados de la investigación preliminares muestran que la introducción de nanoestructuras de gradiente en la superficie de las aleaciones de magnesio a través del tratamiento de molienda mecánica de la superficie (SMAT) puede mejorar significativamente la microdureza y la resistencia al desgaste de las aleaciones de magnesio, pero conducen a una reducción significativa en su plasticidad.


Figura 1. Estructura y composición de Glass metálico de doble fase MG-ZN-CA (NDP-MG)


El académico LV Jian, del Departamento de Investigación del Área de la Greater Bay, del Centro Nacional de Investigación de la Ciencia de Materiales de Shenyang, el Instituto de Metales, y sus colaboradores han descubierto previamente que la aleación de magnesio de doble fase súper nano con nanocristales encapsulados amorfos puede lograr la fuerza casi teórica (Nature 545, 80-83 (2017)), tomando AZ31 ALLOY como el objetivo de la investigación, por primera vez, los graduados de la investigación. Los nanocristales en la superficie de la aleación de magnesio, y luego depositando la película de vidrio metálico dual de fase basada en MG (MG-ZN-CA) en la superficie de la aleación por la pulverización de magnetrón, una combinación innovadora que combina el vidrio metálico de fase nano-dual con estructura de nano-cristalina gradiente, una nueva estructura multivelvel Magnesium Aloy está diseñado.

Figura 2. Estructura y propiedades mecánicas de la aleación de magnesio SMAT nano-gradiente



Los resultados de la investigación muestran que la fuerza de rendimiento de la aleación es 31% más alta que la de la aleación original, que alcanza 230MPa, que es comparable a la resistencia de la aleación de magnesio SMAT. ) Nivel, logrando así una combinación efectiva de alta resistencia y alta plasticidad. 

La investigación adicional encontró que las excelentes propiedades mecánicas de las aleaciones de magnesio nanoestructuradas de nivel múltiple incluyen tres mecanismos de deformación, que incluyen: múltiples bandas de cizallamiento y nanocristalización de gafas metálicas de fase dual, gafas metálicas para bloquear la extensión de grietas de las capas de nanocristalina, y SMAT nanocryinstalline las granjas del cultivo de la capa. Las nuevas nanoestructuras similares pueden producir cobre de alta resistencia y alto plástico. 



Figura 3. Propiedades mecánicas de temperatura ambiente de vidrio metálico de doble fase + SMAT (NDP-MG SMAT-H ') aleación de magnesio recubierto


Se espera que este concepto de diseño de estructura de aleación se dé cuenta de la combinación de alta resistencia y alta alargamiento en otros sistemas de aleación, especialmente la aleación de estructura hexagonal en un grupo cercano, y guíe el diseño de nuevos materiales en el futuro.


Fig. 4. Morfologías SEM de NDP-MG antes de la deformación y después del 6% de estiramiento


Los resultados relacionados se publicaron en Advanced Science bajo el título "La película de vidrio metálico de fase nano-dual mejora la fuerza y la ductilidad de una aleación de magnesio nanograbado en gradiente".
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Editar por Rebecca Wang 
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