Researchers of Xi'an Jiaotong University have made new progress in the field of plastic deformation behavior and internal mechanism of magnesium metal.

Đã xuất bản: Feb 28, 2022 10:39

Magnesium is the lightest metal structural material, which has a broad application prospect in aerospace, transportation, electronic products, medical and other fields. However, compared with traditional metal materials, such as steel and aluminum alloy, the plastic deformation processing of magnesium is more difficult and the process cost is high, which restricts its wide application. The micro-mechanism is the internal factor that determines the macro-properties. Therefore, the research and development of highly plastic magnesium alloys need to accurately understand the micro-plastic deformation mechanism, and related research has always been the focus and focus in the field of magnesium alloys.

As we all know, metal materials generally have the phenomenon of work hardening during plastic deformation, that is, with the increase of deformation, the internal defects and damage accumulate gradually, and the flow stress increases continuously. When hardening to a certain extent, the material will not have the ability to continue plastic deformation, and eventually fracture will occur. For magnesium metal, its work hardening is very obvious when it is compressed along the crystallographic < c > axis, and the plastic deformation is generally only about 5% and 10%.

Aiming at the plastic deformation behavior and internal mechanism of magnesium, Professor Shan Zhiwei of Xi'an Jiaotong University has carried out systematic and in-depth research in recent years. It is found that for submicron magnesium single crystals, when compressed along the < c > axis, the plastic deformation dominated by cone dislocation slip first occurs (see Liu et al. for details). Science, 365 (6448), 73-75, 2019). Unexpectedly, with the intensification of work hardening, there is no fracture failure of the samples that had been thought to have been depleted of plasticity. When the flow stress increases to 1 GPa, the sample is suddenly compressed into a flat shape, and there are no cracks. In addition, the flattened sample is no longer a single crystal, but consists of several small grains with common < a > axis orientation, and there are a large number of basal and non-basal dislocations in the small grains.

Fig. 1 deformation process of submicron magnesium single crystal column under < c > axis compression. Formation and movement of; (b) dislocations in the initial (a) samples the new grains formed by; (c) in the lower right corner of the samples (white arrow); (d) new grains) produce dislocations (the white arrow); (e) samples are pressed into flat; (f) electron diffraction collected on the flat samples. (g) stress-strain curve shows three stages of deformation: elastic deformation, plastic deformation-work hardening stage, plastic deformation-strain jump stage.

Through systematic crystallographic analysis, microscopic analysis, atomic scale characterization and molecular dynamics simulation, the team proposed that new grains are formed by cone-base transition. After the formation of new grains, the already exhausted plasticity is regenerated, and the sample can continue to undergo large plastic deformation when loading continues. In this study, the process of forming new grains in the matrix grains induced by deformation is called "deformation graining (deformation transformation)". This process does not depend on diffusion and can occur rapidly at room temperature, and the new grains formed have a specific crystallographic orientation with the matrix grains. In the newly formed grains, the plastic deformation coordinated by dislocations and twins can continue to occur, so that the sample has the ability of plastic deformation again (comparable to "rejuvenation"). This study enriches the understanding of the plastic deformation mechanism and provides new inspiration for the deformation processing of magnesium: under high stress or high strain rate, a new deformation mechanism can be induced by high stress, and then the deformation processing ability of magnesium can be improved.

Fig. 2 the new grain grows under loading, shrinks when unloading, and grows again under secondary loading, reflecting the high mobility of grain boundaries.

Fig. 3 New grain and its grain boundary structure

The result is entitled "New Mechanism for Regeneration of plastic deformation ability of magnesium Metal" (Rejuvenation of plasticity via deformation graining in magnesium) published in Natural Communications (Nature Communications), Professor Liu Boyu of Xi'an Jiaotong University as the first author of this paper, Professor Shan Zhiwei of Xi'an Jiaotong University as the first author, and Professor Zhang Zhen of Hefei University of Technology as the co-first author and communication author. Professor Ma of Xi'an Jiaotong University and Professor Li Ju of Massachusetts Institute of Technology are co-authors. Also participating in the work are Liu Fei and Yang Nan, doctoral students of Xi'an Jiaotong University, Professor Li Bin of the University of Nevada, Professor Chen Peng of Jilin University, Professor Wang Yu of University of Science and Technology of China and Dr. Peng Jinhua of Jiangsu University of Science and Technology. The State key Laboratory of Metal strength of Xi'an Jiaotong University is the first communication unit. This research is supported by the National Natural Science Foundation of China, 111 Program 2.0 and the Young Top talents Program of Xi'an Jiaotong University.

In recent years, Shan Zhiwei's research team relies on the School of Materials of Xi'an Jiaotong University, the State key Laboratory of Metal material strength, the Micro / Nano Center of Xi'an Jiaotong University and the Shaanxi magnesium-based New Materials Engineering Research Center. a series of fruitful basic research, technical research and achievement transformation have been carried out. In 2014, a new mechanism of room temperature deformation in magnesium, which is different from dislocations and twins, was discovered, which was published in Natural Communication and won the Best basic Research Paper Award of the magnesium Branch of the TMS Society of the United States. the effect of the morphology of precipitates on the twinning behavior of magnesium alloys was systematically studied, and a simple criterion for judging the strength and plasticity of magnesium alloys was developed, and the results were published in Materials Science and Technology (cover recommendation, 2018). It is found that by activating carbon dioxide, the oxide layer or corrosion products on the surface of magnesium can be transformed into a dense protective film at room temperature, which can not only significantly improve the corrosion resistance, strength and toughness of magnesium and its alloys, but also greatly improve the oxidation resistance of magnesium. As a result, a new technology of green and low-cost magnesium alloy coating was invented, which was published in Natural Communications (2018) and authorized by the national invention patent. By using advanced testing and characterization techniques based on in situ electron microscopy, combined with atomic scale imaging and three-dimensional image reconstruction techniques, the structural characteristics and slip behavior of conical dislocations in magnesium are revealed. It is proved for the first time that it is an effective plastic carrier in magnesium. It is pointed out that the plasticity of magnesium can be effectively improved by promoting cone dislocation slip (which can be achieved by increasing stress and reducing grain size). The results are published in Science (2019). In view of the backwardness of original magnesium smelting process, low degree of automation and serious environmental pollution, it is put forward and verified that the original magnesium smelting which should be carried out under vacuum can be carried out at atmospheric pressure, and jointly tackle key problems with West China Energy Company. the development of an industrial plant for atmospheric production of original magnesium has been carried out. In view of the chronic illness of many kinds of impurity elements, high content and high fluctuation of original magnesium, a new technological process has been developed from the atomic mechanism, which can produce high purity magnesium with a purity of more than 99.99% directly from the material ball without significantly increasing the cost. it revolutionizes the previous understanding that the Pijiang method (silicothermic reduction method) can not directly produce high-purity raw magnesium. The promotion and application of the above achievements are expected to improve the quality and performance of magnesium-based products as a whole.

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn
Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn
Tin Liên Quan
Thị trường Magie phá vỡ xu hướng giảm khi giá than tăng vọt, nhà sản xuất đối mặt chi phí gia tăng
16 giờ trước
Thị trường Magie phá vỡ xu hướng giảm khi giá than tăng vọt, nhà sản xuất đối mặt chi phí gia tăng
Đọc thêm
Thị trường Magie phá vỡ xu hướng giảm khi giá than tăng vọt, nhà sản xuất đối mặt chi phí gia tăng
Thị trường Magie phá vỡ xu hướng giảm khi giá than tăng vọt, nhà sản xuất đối mặt chi phí gia tăng
Bước sang tháng 8, thị trường magie dường như rơi vào thế bế tắc kéo dài. Động lực từ việc cắt giảm sản lượng hồi tháng 7 đã phai nhạt, nguồn cung magie nguyên sinh dần phục hồi. Trong khi đó, trùng với kỳ nghỉ hè ở nước ngoài và mùa thấp điểm của ngành đúc khuôn trong nước, đơn hàng hạ nguồn khan hiếm và tâm lý mua hàng chạm đáy.
16 giờ trước
Giá than tăng vọt thổi bùng thị trường magie, hai tháng tích lũy cuối cùng cũng phá vỡ, cắt giảm sản lượng và giảm tồn kho báo hiệu đợt tăng giá tiếp theo [Phân tích SMM]
16 giờ trước
Giá than tăng vọt thổi bùng thị trường magie, hai tháng tích lũy cuối cùng cũng phá vỡ, cắt giảm sản lượng và giảm tồn kho báo hiệu đợt tăng giá tiếp theo [Phân tích SMM]
Đọc thêm
Giá than tăng vọt thổi bùng thị trường magie, hai tháng tích lũy cuối cùng cũng phá vỡ, cắt giảm sản lượng và giảm tồn kho báo hiệu đợt tăng giá tiếp theo [Phân tích SMM]
Giá than tăng vọt thổi bùng thị trường magie, hai tháng tích lũy cuối cùng cũng phá vỡ, cắt giảm sản lượng và giảm tồn kho báo hiệu đợt tăng giá tiếp theo [Phân tích SMM]
[SMM Phân tích thị trường magie: Giá than tăng vọt thổi bùng thị trường magie, hai tháng tích lũy cuối cùng cũng bứt phá, cắt giảm sản lượng và giảm tồn kho tạo tiền đề cho đợt tăng giá tiếp theo] Bước sang tháng 8, thị trường magie dường như rơi vào thế giằng co kéo dài. Lợi ích từ việc cắt giảm sản lượng tháng 7 phai nhạt dần, nguồn cung magie nguyên sinh phục hồi ổn định, trong khi kỳ nghỉ hè bên ngoài Trung Quốc kết hợp với mùa thấp điểm ngành đúc áp lực trong nước khiến đơn hàng hạ nguồn thưa thớt và tâm lý mua hàng đóng băng. Với cả cung và cầu đều yếu, giá magie bị khóa chặt trong biên độ hẹp 15.800-15.950 nhân dân tệ/tấn, gần như không có dư địa biến động theo bất kỳ hướng nào. Vào giữa đến cuối tháng 8, giá thậm chí có lúc giảm xuống 15.750 nhân dân tệ/tấn, thị trường nhìn chung giữ thái độ chờ đợi và quan sát. Khi nào sự tích lũy ở mức đáy này, vốn đã kéo dài hai tháng, sẽ chứng kiến bước ngoặt vẫn còn là ẩn số.
16 giờ trước
Giá Magie Tăng Vọt Do Chi Phí Đẩy, Nhu Cầu Yếu Khiến Đà Tăng Khó Bền Vững [Đánh Giá Magie Hàng Tuần Của SMM]
19 giờ trước
Giá Magie Tăng Vọt Do Chi Phí Đẩy, Nhu Cầu Yếu Khiến Đà Tăng Khó Bền Vững [Đánh Giá Magie Hàng Tuần Của SMM]
Đọc thêm
Giá Magie Tăng Vọt Do Chi Phí Đẩy, Nhu Cầu Yếu Khiến Đà Tăng Khó Bền Vững [Đánh Giá Magie Hàng Tuần Của SMM]
Giá Magie Tăng Vọt Do Chi Phí Đẩy, Nhu Cầu Yếu Khiến Đà Tăng Khó Bền Vững [Đánh Giá Magie Hàng Tuần Của SMM]
[SMM Điểm tin Magie hàng tuần: Chi phí đẩy giá Magie tăng, nhu cầu yếu hạn chế đà tăng] Tuần này, báo giá chủ đạo của thỏi magie 99,90% tại các khu vực sản xuất chính ở mức 16.050-16.150 nhân dân tệ/tấn, tăng 300 nhân dân tệ/tấn so với tuần trước, giá FOB ở mức 2.280-2.380 USD/tấn, trung bình 2.330 USD/tấn. Giá thỏi magie tăng vọt trong tuần, do chi phí than và ferrosilicon tăng, cùng với một số hoạt động mua bổ sung ở mức giá cao hơn trong thương mại nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường tổng thể vẫn có đặc điểm cung mạnh cầu yếu, giao dịch trì trệ ở mức giá cao và có dấu hiệu giảm trở lại vào cuối tuần. Nhu cầu nước ngoài chưa cho thấy sự phục hồi đáng kể, hoạt động thị trường chủ yếu là các yêu cầu thăm dò, khối lượng đơn hàng thực tế hạn chế và áp lực ép giá rõ rệt từ người mua, khiến giao dịch trì trệ. Giá bột magie và hợp kim magie hạ nguồn tăng theo chi phí của thỏi magie, nhưng nhu cầu sử dụng cuối đối với bột magie vẫn yếu, một số doanh nghiệp cắt giảm sản xuất hoặc tạm ngừng hoạt động, xuất khẩu bị hạn chế và lượng tồn kho tăng. Tồn kho giao ngay của hợp kim magie dồi dào, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp gay gắt, các doanh nghiệp đúc áp lực đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng và tỷ lệ vận hành giảm, khiến phí gia công chịu áp lực. Trong ngắn hạn, hỗ trợ chi phí và nhu cầu yếu đang giằng co, đà tăng của giá magie đang mất dần động lực, thị trường có khả năng quay trở lại trạng thái tích lũy. Thời gian tới, cần theo dõi sát việc giải phóng đơn hàng trong nước và nước ngoài.
19 giờ trước