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Updated: Feb 3, 2026

Atom Probe Tomography Studies on the CuIn,GaSe2 Grain Boundaries
Published on: April 22, 2013
热Mg-Gd合金的微观结构演变和再结晶和颗粒生长的动力学
Boualem Rai1, Ismail Bencherifa2, Denis Solas3
1Laboratory of Materials and Renewable Energy, Faculty of Sciences, University of M'sila, University Pole, Road Bourdj Bou Arreiridj, M'sila 28000, Algeria.
这项研究研究了热Mg-0.6Gd合金在化过程中的微观结构演变. 更高的温度 (673-723 K) 促进了再结晶和谷物生长,受第二阶段粒子的影响.
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.
- 物理金学 物理金学
背景情况:
- 热合金对于轻量化应用至关重要.
- 了解化过程中的微结构演变是优化机械性能的关键.
- 加多 (Gd) 对合金微观结构的影响需要进一步研究.
研究的目的:
- 在各种回火条件下研究热Mg-0.6Gd合金的微观结构演变.
- 评估再结晶和谷物生长的动力学.
- 阐明第二阶段粒子在控制微观结构中的作用.
主要方法:
- 在热Mg-0.6Gd合金上,在573K到723K的温度下进行了不同时间的化处理.
- 用光学显微镜和粒度大小测量分析了微观结构的演变.
- 使用维克斯微硬度测试来评估再结晶动力学.
- 约翰逊-梅尔-阿弗拉米-科尔摩戈罗夫 (JMAK) 模型被用于确定再结晶激活能量.
主要成果:
- 在573-623K的化中,保留了带有碎片粒和双胞胎的变形微观结构.
- 在673-723 K.发生了等重结晶粒的快速发展.
- 平均颗粒大小随着回火温度和时间的增加而增加,达到48.9微米.
- 重结晶激活能量被确定为107.1kJ/mol,表明了粒度边界扩散控制.
- 确定了两种不同的谷物生长模式,具有不同的激活能量,这表明扩散机制发生了变化.
结论:
- 热温度显著影响Mg-0.6Gd合金的微观结构演变.
- 第二阶段粒子在通过溶解物阻力和泽纳固定来控制微观结构方面发挥着至关重要的作用.
- 静态再结晶是由谷物边界扩散控制的,而谷物生长机制则随温度而变化.
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