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微量钇添加对镁钇合金显微组织演化和力学性能影响的模拟

采用分子动力学(MD)模拟方法研究微量Y添加对Mg100?xYx(x=0.25、0.75、1.5、3、4、5,摩尔分数,%)合金凝固过程中显微组织和力学性能的影响.结果表明:Mg100?xYx合金在室温下主要形成与单质Mg的HCP结构所不同的FCC晶体结构;Mg99.25Y0.75合金具有较多的FCC团簇结构,含量最高可达56.65%.当Y原子的含量增加到5%(摩尔分数)时,在Mg95Y5合金中形成更多的非晶结构.Mg100?xYx合金的力学性能与其显微组织密切相关,Mg99.25Y0.75和Mg97Y3合金具有最高的屈服强度,分别为1.86 GPa和1.90 GPa.从原子水平分析Mg100...

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Published in:中国有色金属学报(英文版) 2022, Vol.32 (3), p.812-823
Main Authors: 刘维, 吴博强, 刘海蓉, 刘让苏, 莫云飞, 田泽安, 侯兆阳, 奚廷斐, 万子义, 黄昌雄, 陈鑫
Format: Article
Language:Chinese
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Description
Summary:采用分子动力学(MD)模拟方法研究微量Y添加对Mg100?xYx(x=0.25、0.75、1.5、3、4、5,摩尔分数,%)合金凝固过程中显微组织和力学性能的影响.结果表明:Mg100?xYx合金在室温下主要形成与单质Mg的HCP结构所不同的FCC晶体结构;Mg99.25Y0.75合金具有较多的FCC团簇结构,含量最高可达56.65%.当Y原子的含量增加到5%(摩尔分数)时,在Mg95Y5合金中形成更多的非晶结构.Mg100?xYx合金的力学性能与其显微组织密切相关,Mg99.25Y0.75和Mg97Y3合金具有最高的屈服强度,分别为1.86 GPa和1.90 GPa.从原子水平分析Mg100?xYx合金变形的机理,发现不同Y含量引起的FCC含量的差异会导致合金不同的变形机制.
ISSN:1003-6326
DOI:10.1016/S1003-6326(22)65835-7