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文献综述
镁合金由于其低密度,土丰性,良好的铸造性,高的比刚度和生物相容性而在汽车,航空航天和生物医学中具有潜在的应用,因此近年来受到了广泛的关注。
铝和锌通常用作合金元素,以提高铸造和锻造镁合金的强度。
这些合金在凝固和热机械变形过程中的微观结构及其演变取决于合金元素在各向异性Mg晶体中的扩散,该各向异性Mg晶体呈现六边形密堆积(hcp)结构。
此外,蠕变本质还与通过空位运动引起的质量传输密切相关. 关于M合金中扩散行为的大多数研究都是在多晶Mg或Mg合金中进行的。
i-纯度扩散系数主要使用放射性或稳定示踪剂测量,并通过残留活性,二次离子质谱(SIMS)分析或连续切片法获得浓度或活性曲线,而互扩散过程通常使用扩散耦合技术。
通常,通过这些策略获得的实验扩散系数预期是由于混合机制的贡献而产生的有效扩散,即直接体积扩散和晶界扩散的组合。
但是,hcp材料中的扩散本质上是各向异性的,并取决于晶粒取向。
这种各向异性是由hcp晶格触发的,它导致两种不同的溶质跳跃,一个在基底平面内(A跳跃),另一个在相邻基底平面之间(B跳跃),如图所示图1。
基面内的溶质跃变在所有方向上都设置为相同。
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