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镁合金因其的性能被广泛应用在航天、通信等领域中。近年来,由于镁合金具有的生物安全性、可降解性以及生物力学相容性等特点,在生物医用合金应用上被广泛地关注与研究。但由于镁合金为密排六方结构导致其在室温下的塑性较差,限制了生物医用镁合金的加工成形与应用。
降低锻造镁合金屈服不对称性的策略是相关的,并且近几十年来受到了的关注。它们可以总结为(i)通过增加延伸孪生的临界分离剪切应力(CRSS)的比率来抑制延伸孪生的成核和生长,通过溶质原子的存在和沉淀物,并减小晶粒尺寸;(ii)通过添加稀土(RE)元素或采用多步热机械工艺来削弱质地。前者的典型案例是Stanford等人的研究,他们报告说AZ91 Mg合金的压缩屈服强度(CYS)与拉伸屈服强度(TYS)之比从固溶条件下的0.75增加到时效条件下的0.91。产量不对称性的降低归因于沉淀物与延伸孪生体的强烈相互作用 —— 这限制了缠绕量 —— 而它不影响棱柱滑移。
随着工艺技术的进步和设计水平的提高,由镁合金制作出的自行车一体轮组的轻量化优势十分明显:就是高刚性及高抗弯曲性;再次,其具备优良的吸震性,吸震效果达到铝的25倍,这样可以消费者拥有更好的骑行舒适性;当然,它的高温挤压成形工艺性良好,通过挤压薄壁镁合金管件去减轻车重;后,镁合金是绿色材料,,能够二次回收,利用简单。这样一种性的材料,谁敢说不会是下一个颠覆者呢?
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