Influence of alloying element segregation at grain boundary on the microstructure and mechanical properties of Mg-Zn alloy

材料科学 晶界 微观结构 溶剂拖动 合金 冶金 延展性(地球科学) 晶界强化 三元运算 粒度 蠕动 计算机科学 程序设计语言
作者
Xiaoying Qian,Zhihua Dong,Bin Jiang,Bin Lei,Huabao Yang,Chao He,Lintao Liu,Cui‐Hong Wang,Ming Yuan,Hong Yang,Baoqing Yang,Changyong Zheng,Fusheng Pan
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier]
卷期号:224: 111322-111322 被引量:49
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2022.111322
摘要

The role of alloying element segregation at grain boundary on the microstructure and mechanical properties is investigated in the case of Ca, Ce, and Nd addition in Mg-1Zn (wt.%) alloy. Segregation of alloying elements at grain boundary is demonstrated in all the designed ternary alloys, leading to a strong solute drag effect on the mobility of grain boundaries and ultimately the grain size. While the co-segregation of Zn and Ce is revealed in the Mg-Zn-Ce alloy, only the segregation of Zn is observed in the Mg-Zn-Ca alloy. The co-segregation of Zn and Nd in Mg-Zn-Nd alloy is demonstrated to lead to the relatively large solute drag pressure at grain boundary, which in combination with the Zener pressure emerging from nanoscale (Mg, Zn)3Nd precipitates significantly refines the grain size. The grain refinement in combination with the bimodal microstructure significantly contributes to the increased strength of the designed ternary alloys. Furthermore, the addition of Ca and Ce are found to simultaneously improve the strength and ductility, which is closely correlated with the segregation of alloying elements at the grain boundary. Among the considered alloying species, Ce is shown to efficiently improve the mechanical properties of Mg-Zn alloy.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI

祝大家在新的一年里科研腾飞
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Rui完成签到,获得积分10
刚刚
irvinzp完成签到,获得积分10
刚刚
黎黎完成签到,获得积分10
1秒前
真的OK发布了新的文献求助10
1秒前
Singularity应助瞌睡小羊采纳,获得10
1秒前
桐桐应助海孩子采纳,获得20
2秒前
Setsail24k发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
赘婿应助星辰采纳,获得10
4秒前
无名老大应助Cindy采纳,获得10
6秒前
6秒前
9秒前
Lucas应助vv采纳,获得20
11秒前
13秒前
wangyr11发布了新的文献求助10
13秒前
yangliyan完成签到,获得积分10
13秒前
DDDD源发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
田様应助DQ采纳,获得10
18秒前
19秒前
19秒前
19秒前
王一生完成签到,获得积分10
20秒前
MI完成签到,获得积分20
20秒前
咪咪不吃糖完成签到,获得积分10
21秒前
龙腾凤翥完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
无名老大应助Cindy采纳,获得10
22秒前
苗稀发布了新的文献求助10
22秒前
伤心猪大肠完成签到,获得积分10
24秒前
Setsail24k完成签到,获得积分10
24秒前
慕予发布了新的文献求助10
25秒前
星辰发布了新的文献求助10
25秒前
意明发布了新的文献求助10
25秒前
星星点灯发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
Xingliang_Wu98完成签到,获得积分10
26秒前
28秒前
31秒前
高分求助中
Востребованный временем 2500
Les Mantodea de Guyane 1000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 970
Field Guide to Insects of South Africa 660
Foucault's Technologies Another Way of Cutting Reality 500
Forensic Chemistry 400
Toward personalized care for insomnia in the US Army: a machine learning model to predict response to cognitive behavioral therapy for insomnia 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3392384
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3003056
关于积分的说明 8807166
捐赠科研通 2689817
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1473309
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 681513
邀请新用户注册赠送积分活动 674348