I. V týchto zliatinách sú fázy ', F' a 1 hlavnou fázou posilňovania zrážania, ale mechanizmy transformácie medzi nimi stále nie sú jasné. Pochopenie termodynamických, kinetických a kryštalografických charakteristík týchto fáz precipitátu a ich vývojových mechanizmov je mimoriadne dôležité pre optimalizáciu vlastností zliatin Mg - zriedkavých zemín.
II. Úvod Úvod v tejto štúdii, vedci použili výpočty HAADF - STEM a First - Principles na charakterizáciu fáz ', f' a 1 v mg {{{}}. 5ZR 5ZR. Experimentálne pozorovania zistili, že f 'fáza je medziprodukčná prechodná fáza medzi fázou' a 1 fázou. Výpočtom energetickej bariéry pomocou metódy Elastic -pásmovej metódy vyvrcholeniny - obrazovky, vedci zistili, že transformácia z 'na F' je pravdepodobnejšie, že bude transformácia šmyku kroku. Tieto úspechy nám umožnili hlbšie porozumieť vývoju fáz zrazeniny v zliatinách horčíka.
III. Grafická - textová príručka Obrázok 1 zobrazuje atómové modely fáz –Mg7gd, f' -Mg7gd a 1 - mg3gd. Medzi nimi (a, c, e) predstavuje tri - rozmerové pohľady fáz ', f' a 1 a (b, d, g) ukazujú projekcie týchto jednotiek pozdĺž smerov [001] ', [001] f' a [110] 1. Obrázok (F) ukazuje situáciu atómovej stohovania 1 fázy po súradnicovej transformácii a obrázok (G) ukazuje projekciu 1 fázy pri pozorovaní v smere [110] 1. Atómy sú farebne kódované podľa ich typov a polohy v bazálnej rovine A (z=0) a B (z=0. 5).
Obrázok 2 zobrazuje obrazy Atómu - úrovne HAADF - kmeňa GWZ1031K - T4 zliatiny starnuté na 275 stupňov po dobu 10 hodín. (A, B) ukazujú, že fázy zrážania F 'sú umiestnené medzi fázami' s rovnakou a rôznou orientáciou; c) je zväčšený obraz označenej oblasti v (A). Na obrázku žltá bodkovaná čiara predstavuje rozhranie medzi fázami zrážania 'a f', držiaky červeného uhla naznačujú, že susedné zig -zag štruktúry vo fáze ′ sú rozložené a držiaky žltého uhla naznačujú, že sú zarovnané vo f 'fáze. Elektrónový lúč je rovnobežný s [0001] −MG.
Obrázok 3 zobrazuje schematické diagramy dvoch deformačných režimov pre transformáciu 'až F'. (A) Non - šmykový režim: Atómy v červenej skrinke presúvajú vzdialenosť A/2 pozdĺž smeru [100] '; (b) Strih režim: Červená bodkovaná čiara predstavuje prvú šmykovú šmykovú rovinu, čierna bodkovaná čiara predstavuje druhú šmykovú šmykovú rovinu a modrá skrinka zvýrazňuje štruktúru rozhrania medzi fázami 'a F'. Čierna skrinka predstavuje zodpovedajúcu štrukturálnu jednotku.
Obrázok 4 (a) atómová štruktúra fázy 's možnými polohami sklzu označených červenými čiarami. (b) zodpovedajúce energie zlomenín vrstiev 1 - 7 označené v (a).
Iv. Zhrnutie Táto štúdia hlboko skúma transformačný mechanizmus fáz zrážania v zliatinách Mg - GD. Prostredníctvom výpočtov atómovej úrovne HAADF - STEM a First - Princípy sa odhaľujú procesy transformácie z 'na F' a do 1 fázy. Počas procesu starnutia zliatiny GWZ1031K - T4 sa zistilo, že fáza F 'sa vždy vytvára medzi dvoma variantmi a experimentálne sa pozoruje koexistencia fáz' a F '. Ďalšie porovnanie energetických kriviek naznačuje, že transformácia z 'na F' je pravdepodobnejšie, že sa vyskytne v krokovom šmyku kroku. Toto zistenie poskytuje nový pohľad na pochopenie vývoja fáz zrazeniny. Okrem toho experimentálne pozorovania a teoretické výpočty ukazujú, že fáza F 'pôsobí ako most medzi fázami' a 1 a špecifické substitučné polohy atómov GD v procese transformácie F 'na 1 fázovú transformáciu sú energeticky priaznivé. Tieto závery nielen prehlbujú naše chápanie vývoja fáz zrazeniny v zliatinách Mg - zriedkavých zemín, ale tiež poskytujú dôležitý teoretický základ pre rozvoj zrážok s vysokým výkonom - posilnené zliatiny MG - zriedkavých zemín, od ktorých sa očakáva, že podporujú uplatňovanie zliatiny horčíka v širšom rozsahu polí.
Záverom je, že táto štúdia poskytuje dôležitú teoretickú podporu pre optimalizáciu výkonnosti a rozšírenie aplikácií MG - zriedkavých zliatin Zeme a vytvára základ pre budúci výskumný výskum a praktické aplikácie.
