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El lingote de la aleación del neodimio del magnesio MgNd30 para la industria de metal utiliza las aleaciones principales para ajustar las propiedades de su producto
Aleación principal
Una de las funciones importantes de interalloys es que al fundir
las aleaciones con puntos de fusión muy diversos, la aleación
principal pre-preparada tiene un punto más de temperatura de fusión
baja que elementos puros, asegurándose de que los elementos
añadidos están derretidos. En las aleaciones de MG-Li, los
elementos con una solubilidad sólida más baja y más de alta
densidad ligantes (tales como Zr, manganeso, Ce, etc.) se añaden
generalmente bajo la forma de aleaciones principales de MG-x, o
bajo la forma de compuestos (generalmente sales). Con su reacción
con el líquido de la aleación de MG-Li para generar elementos
ligantes, este método puede reducir con eficacia la segregación y
la precipitación de elementos.
El propósito principal de añadir la aleación principal es derretir
los elementos con una diferencia grande en el punto de fusión (la
composición está cerca del punto eutéctico para bajar el punto de
fusión), y lo hace más bajo que la temperatura de fundición del
elemento principal (la fundición toma generalmente el elemento
principal como referencia), ésta es conducente al progreso del
proceso de fundición. Por ejemplo, Al-Si, Al-Cu, etc. en aleaciones
del Al, el punto de fusión de elementos no-principales de la
aleación principal es generalmente más alto que el punto de fusión
de los elementos principales.
Aleación principal, que se utiliza principalmente para modificar la
aleación. Su estado de organización es más crítico y puede afectar
a la estructura final de la aleación modificada. Hay también muchos
elementos inestables o los elementos que son difíciles de alear en
la aleación principal. Al mismo tiempo, las aleaciones principales,
especialmente aleaciones principales usadas para la modificación,
tienen un límite de tiempo (período de la validez) funcionando.
MgNd, MgY, MgZr, MgLi, MgSc, magnesio con la aleación principal de la tierra rara
Purificación del derretimiento
Los elementos de tierra rara tienen las funciones de quitar el
hidrógeno, de quitar el oxígeno, de quitar el azufre, de quitar el
hierro, y de quitar inclusiones en el derretimiento de la aleación
del magnesio, alcanzando el efecto de desgasificar, de refinar y de
purificar el derretimiento.
Protección del derretimiento
Las aleaciones del magnesio son extremadamente fáciles de oxidar y
de quemar durante el proceso de fundición. La producción industrial
de aleaciones del magnesio utiliza generalmente la cubierta o el
gas del flujo que protege, pero hay muchas desventajas. Si la
temperatura de ignición de la aleación del magnesio derrite sí
mismo puede ser aumentado, es posible alcanzar las aleaciones del
magnesio. La fundición directa en la atmósfera está de gran
importancia a la promoción y al uso posteriores de las aleaciones
del magnesio. La tierra rara es un elemento tensoactivo del
derretimiento de la aleación del magnesio, que puede formar un
compuesto denso de revestimiento de óxido en la superficie del
derretimiento, evitando con eficacia que el derretimiento entrar en
contacto con la atmósfera, y aumente grandemente la temperatura de
ignición del derretimiento de la aleación del magnesio.
Fortalecimiento del grano fino
El enriquecimiento de los elementos de tierra rara en el frente del
interfaz del sólido-líquido hace la composición ser sometida a
sobrefusión, y una nueva zona de la nucleación se forma en la zona
de la sobrefusión para formar cristales equiaxiales finos. Además,
el enriquecimiento de la tierra rara hace que desempeña un papel en
la molestia del crecimiento de los granos de α-MG. Más lejos
promover el refinamiento de los granos cristalinos. Según la
fórmula de Hall2Petch, la fuerza de los aumentos de la aleación con
el refinamiento del tamaño de grano, y comparado con los cristales
cúbicos cúbicos y cara-centrados cuerpo-centrados, el tamaño de
grano tiene un mayor impacto basándose en los metales cierre-llenos
hexagonales, así que los granos de las aleaciones del magnesio se
refinan el efecto que fortalece resultante son extremadamente
significativos.
Fortalecimiento de la solución sólida
La mayor parte de los elementos de tierra rara tienen alta
solubilidad sólida en magnesio. Cuando los elementos de tierra rara
se disuelven en la matriz del magnesio, la diferencia entre el
radio atómico y el módulo de elástico de los elementos de tierra
rara y el magnesio hará enrejar la distorsión en la matriz del
magnesio. La tensión resultante obstaculizará el movimiento de las
dislocaciones, de tal modo fortaleciendo la matriz del magnesio. El
efecto de fortalecer de la solución sólida de los elementos de
tierra rara es principalmente retrasar el índice de la difusión de
átomos y obstaculizar el movimiento de dislocaciones, de tal modo
fortaleciendo la matriz y mejorando la fuerza y las propiedades das
alta temperatura del arrastramiento de la aleación.
Aumento de la dispersión
La tierra rara y el magnesio u otros elementos ligantes forman
compuestos intermetálicos estables durante el proceso de la
solidificación de la aleación. Estos compuestos intermetálicos
tierra-que contienen raros tienen generalmente las características
del punto de fusión elevada y de la alta estabilidad termal.
Internamente, puede fijar el límite de grano en la temperatura
alta, inhibe el resbalón del límite de grano, al mismo tiempo
obstaculiza el movimiento de dislocaciones, y fortalece la matriz
de la aleación.
Fortalecimiento de envejecimiento de la precipitación
La solubilidad sólida más alta de los elementos de tierra rara en
disminuciones del magnesio con la disminución de la temperatura.
Cuando la solución sólida monofásica en la temperatura alta se
refresca rápidamente, se forma una solución sólida sobresaturada
inestable, y después de un largo periodo del envejecimiento, se
forma una solución sólida pequeña y dispersa. La fase de la
precipitación de precipitación. La interacción entre las fases y
las dislocaciones precipitadas aumenta la fuerza de la aleación.