1. 時効析出と強化の効果があります。 マグネシウム中の希土類元素の高い固溶度は、温度が低下するにつれて減少します。 高温の単相固溶体を急冷すると不安定な過飽和固溶体が形成されます。 長期間の熟成後、微細で分散した固溶体が形成されます。 沈殿相の。 析出相と転位の間の相互作用により合金の強度が増加します。

2. 細粒強化の効果。 固液界面の前端に希土類元素が濃化すると、成分が過冷却され、過冷却領域に新たな核生成領域が形成され、微細な等軸結晶が形成されます。 さらに、希土類元素の富化により、-Mg 粒子の成長が防止されます。 結晶粒の微細化をさらに促進します。

3. 溶融物の浄化効果。 希土類元素は、マグネシウム合金溶湯中の水素、酸素、硫黄、鉄および介在物を除去し、溶湯の脱ガス、精製および精製の効果を達成します。

4. 溶融防止効果。 マグネシウム合金は、製錬プロセス中に非常に酸化しやすく、燃えやすいです。 マグネシウム合金の工業生産は一般に、フラックス被覆法またはガス保護法によって精錬されますが、どちらにも多くの欠点があります。 マグネシウム合金溶湯自体の発火温度を高めることができれば、マグネシウム合金を実現することが可能です。大気中での直接製錬は、マグネシウム合金のさらなる普及と応用にとって大きな意味を持っています。 レアアースはマグネシウム合金溶融物の界面活性元素であり、溶融物の表面に緻密な複合酸化膜を形成し、溶融物と大気の接触を効果的に防ぎ、マグネシウム合金溶融物の発火温度を大幅に上昇させます。 。





