镁合金由于其比强度、比刚度高,阻尼性、电屏蔽性及铸造性能好等优点,近年来在汽车、电子通讯及航空航天等领域的应用得到了迅猛的发展.但它的高温力学差,耐腐蚀性能差,限制了其进一步广泛应用。针对这两方面我们项目组进行以下几方面研究1)应用电子理论研究了稀土、合金元素和杂质等在晶界的偏聚行为及对镁合金高温强化的影响机理;研究了 Sb、Bi 和稀土元素共同加入对镁合金高温性能的影响机理;还应用电子理论研究了AZ91 镁合金Zr 晶粒细化机理。2)应用电子理论将Ca,Be或稀土阻燃和镁合金表面氧吸附联系起来,揭示了Ca,Be或稀土添加的阻燃机理。3)通过电子理论给出了电极电位的物理解释;得出镁合金腐蚀的物理根源在于杂质、合金元素及稀土在晶界处的偏聚使镁合金晶界区在腐蚀介质中形成微电池; Cl-加速镁的腐蚀是通过Cl-与水在镁合金表面竞争吸附,Cl-电子向表面转移,使镁表面带负电,使其腐蚀电位负移。4)还在自然基金的资助下,开展了钛合金应力腐蚀和钝化机理研究。总之,镁合金强化和腐蚀机理研究深入到了电子层次,揭示了高温强化和腐蚀的物理本质,对提高镁合金高温性能和耐腐蚀性能具有重要意义。
英文主题词magnesium alloy; electronic structure;high temperature strengthening; ignition-proof; corrosion mechanism