在机械合成和火花等离子体烧结后,Mg-Ni-Ce系统中相变的演变
Nuriya Meiramkanovna Mukhamedova1, Arman Zhanarbekovich Miniyazov1, Gainiya Kaiyrdykyzy Zhanbolatova1
1Institute of Atomic Energy Branch of the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan, 10 Beybit Atom Str., Kurchatov 071100, Kazakhstan.
Materials (Basel, Switzerland)
|May 14, 2025
概括
本研究探讨了使用机械合成和火花等离子烧结的Mg-Ni-Ce合金中的相变. 结果显示,先进的吸水材料的控制相位形成.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- --- (Mg-Ni-Ce) 合金对储存具有前景.
- 了解相位转换对于优化合金性能至关重要.
研究的目的:
- 研究Mg-Ni-Ce合金中的相位演变.
- 分析机械合成 (MS) 和火花等离子体烧结 (SPS) 的影响.
- 控制阶段组合用于增强吸收.
主要方法:
- 具有不同Ni和Ce含量的Mg粉混合物的机械激活.
- 进行X射线相位分析 (XRD),以追踪相位形成.
- 用火花等离子烧结 (SPS) 来进行结构稳定.
主要成果:
- MS导致了Mg2Ni,Mg12Ni6和CeMg3金属间化合物的形成.
- 增加的机械处理加速了网格的破坏和缺陷的产生.
- SPS完成了相变,产生了具有均金属间分布的密集微结构.
- 晶石尺寸在20-70nm之间,可以根据加工条件调整.
结论:
- 机械合成和SPS能够对Mg-Ni-Ce合金中的相组成进行有针对性的控制.
- 这种受控的相位演变为开发高效吸收合金提供了潜力.
- 这项研究突出了为储存应用设计先进材料的途径.


