稀土镁合金

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稀土镁合金的研发及应用现状

稀土镁合金的研发及应用现状

四、未来发展趋势
1、新材料研发:随着科技的发展,未来将会有更多新型的稀土镁合金问世。 通过改进合金成分和制备工艺,进一步提高稀土镁合金的性能,满足不同领域的 需求。
2、环保与可持续发展:在环保和可持续发展的背景下,研发环保型的稀土 镁合金及其回收再利用技术将成为未来的重要方向。这将有助于减少对环境的负 面影响,并促进稀土资源的可持续利用。
三、稀土镁合金的应用现状
1、航空航天领域:由于稀土镁合金具有优良的轻量化和抗腐蚀性能,因此 在航空航天领域的应用尤为广泛。例如,飞机机身、起落架、发动机部件等都使 用了稀土镁合金。
2、汽车领域:汽车工业是稀土镁合金的重要应用领域。镁合金可以大幅度 减轻车身重量,提高燃油效率,降低碳排放。在汽车零部件如发动机罩、车门、 座椅骨架等方面都有广泛应用。
英美青春剧往往以校园生活为背景,年轻人的成长、友情和爱情。情节通常 围绕主角们的学校生活、家庭关系以及情感经历展开。这些剧集往往给观众留下 深刻的印象,其主要特点如下:
1、情节曲折:英美青春剧的情节设置往往更加曲折,人物关系也更为复杂。 主角们通常会经历一系列的挫折和磨难,例如与朋友之间的矛盾、考试失败、失 恋等。这些情节让观众感同身受,也使得剧情更具吸引力。
通常采用化学合成、物理沉积、热解等方法制备稀土发光材料。而在应用领 域方面,稀土发光材料已广泛应用于显示、照明、医疗等多个领域。
应用进展
1、显示技术:稀土发光材料在显示技术领域的应用进展主要体现在发展新 型的稀土发光显示器。目前,基于稀土发光材料的显示器具有高亮度、高对比度、 宽色域等优点,已成为新一代显示技术的重要发展方向。
3、跨领域合作:未来稀土镁合金的发展将需要多学科交叉合作,包括材料 科学、工程学、物理学、化学等。通过跨领域合作,可以促进稀土镁合金技术的 创新和进步,进一步拓宽其应用领域。

高性能稀土镁合金助力汽车行业迈向绿色环保

高性能稀土镁合金助力汽车行业迈向绿色环保

高性能稀土镁合金助力汽车行业迈向绿色环保稀土镁合金是一种具有广泛应用前景的新材料,尤其在汽车行业中具备独特的优势。

本文将探讨高性能稀土镁合金如何助力汽车行业迈向绿色环保的发展。

1. 引言随着全球环保意识的增强,汽车行业正朝着绿色环保的方向发展。

传统的铝合金和钢材在提升汽车燃油效率和减少二氧化碳排放方面面临着一定的挑战。

而稀土镁合金因其较低的密度、较高的强度和良好的加工性能,正成为汽车行业追求绿色环保的理想材料之一。

2. 稀土镁合金的特性稀土镁合金是由镁和稀土元素组成的合金,其独特的特性使其得到广泛应用。

首先,稀土镁合金具有较低的密度,相比于传统的钢材和铝合金,其密度更低,可以减轻汽车整体重量。

其次,稀土镁合金拥有良好的强度和刚性,能够满足汽车结构的安全性要求。

此外,稀土镁合金还具备优异的耐腐蚀性和良好的耐热性能,能够适应汽车复杂的工作环境。

3. 稀土镁合金在汽车行业中的应用(1)车身结构:稀土镁合金可以应用于汽车的车身结构中,通过替代传统的钢材和铝合金,减轻汽车整体重量,从而提高燃油效率。

稀土镁合金的强度和刚性能够满足车身结构的要求,保证乘员安全。

此外,稀土镁合金的优异耐腐蚀性确保了车身在恶劣环境下的耐久性。

(2)发动机部件:稀土镁合金可以应用于发动机的部件制造,如缸体和曲轴。

稀土镁合金具有良好的耐高温性能和强度,能够承受高温和高压的工作环境,提高发动机的效率和可靠性。

(3)电动车辆:随着电动车辆的兴起,稀土镁合金也在电动车辆中得到广泛应用。

由于稀土镁合金的较低密度,电动车辆使用稀土镁合金材料可以使电池续航里程更长,提高电动车辆的能量利用率。

4. 稀土镁合金的挑战和未来发展稀土镁合金在汽车行业中的应用仍面临一些挑战。

首先,稀土元素的稀缺性和环境影响需要得到合理的管理和利用,以避免对环境产生负面影响。

其次,稀土镁合金的加工和成型技术仍需要进一步改进和发展,以满足汽车行业对材料的高要求。

此外,稀土镁合金的成本仍然较高,降低成本是提高其应用前景的关键。

常用的稀土镁合金种类

常用的稀土镁合金种类

常用的稀土镁合金种类稀土镁合金是指将稀土元素添加到镁合金中所得到的合金。

由于稀土元素在镁基合金中的添加和溶解具有较好的成分变化控制性和独特的晶体结构调整作用,稀土镁合金具有许多优异的性能,广泛应用于航空航天、汽车、电子、光学等领域。

下面将介绍几种常用的稀土镁合金种类。

1.Mg-RE合金Mg-RE合金是利用镁作为基础金属,将少量的稀土元素加入其中,形成一种稳定性较好的合金。

其中RE代表稀土元素的化学符号。

常用的稀土元素包括镧(La)、铈(Ce)、钕(Nd)、钐(Sm)等。

这些稀土元素能够改善镁合金的强度、塑性和耐热性能,提高合金在高温环境下的稳定性和抗氧化性能。

2.Mg-Nd合金Mg-Nd合金是以镁和钕为主要元素的合金。

该合金具有较高的强度、塑性和热稳定性,同时具有良好的耐腐蚀性能。

Mg-Nd合金广泛应用于航空航天、汽车和电子等领域,特别适用于制造飞机、汽车车身和发动机等零部件。

3.Mg-Gd合金Mg-Gd合金是镁和钆为主要合金元素的合金。

该合金具有良好的耐热性、耐腐蚀性和高强度。

Mg-Gd合金的重量轻、强度高使其广泛应用于航空航天、汽车和电子等领域,特别适用于制造高温环境下工作的零部件。

4.Mg-Y合金Mg-Y合金是以镁和钇为主要元素的合金。

该合金具有较高的强度、耐热性和抗腐蚀性能。

Mg-Y合金在航空航天、汽车和光学等领域有着广泛的应用。

该合金可以用于制造轻量化零部件,提高产品的性能和可靠性。

5.Mg-La合金Mg-La合金是以镁和镧为主要合金元素的合金。

该合金具有良好的耐腐蚀性能、高强度和优异的热稳定性。

Mg-La合金广泛应用于航空航天、汽车和电子等领域,特别适用于制造高温和腐蚀环境下的零部件。

6.Mg-Sm合金Mg-Sm合金是以镁和钐为主要元素的合金。

该合金具有较高的强度、耐磨性和抗腐蚀性能。

Mg-Sm合金在航空航天、汽车和光学等领域有着广泛的应用。

该合金可以用于制造高温和高磨损工况下的零部件。

2024年稀土镁合金市场发展现状

2024年稀土镁合金市场发展现状

2024年稀土镁合金市场发展现状简介稀土镁合金是由稀土和镁两种元素组成的合金材料。

稀土元素的加入可以显著改变镁合金的性能,使其具有良好的强度、耐腐蚀性能和耐磨性能,因此在许多领域都有广泛的应用。

本文将对稀土镁合金市场的发展现状进行分析。

行业概述稀土镁合金在汽车、航天、航空、电子等众多领域有着广泛的应用。

随着现代工业的发展和对轻量化材料需求的增加,稀土镁合金市场在全球范围内呈现出快速增长的趋势。

市场规模稀土镁合金市场在过去几年里保持稳步增长。

根据市场调研数据,2019年全球稀土镁合金市场规模达到X亿美元,并预计未来几年内会保持较高的增长速度。

稀土镁合金的需求主要来自汽车制造业、航空和航天业以及电子行业。

市场应用汽车行业稀土镁合金在汽车行业中的应用十分广泛。

由于其具有轻量化、高强度和良好的耐腐蚀性能,稀土镁合金可以用于制造汽车结构件、发动机零部件、车轮等。

此外,稀土镁合金还被用于制造电池壳体和电控系统,以支持新能源汽车的发展。

航空和航天业高强度、低密度是稀土镁合金在航空和航天领域的主要应用优势。

稀土镁合金可以用于制造航空发动机叶片、飞机座椅框架、导弹结构件等。

这些应用可以大大减轻飞行器的重量,提高综合性能。

电子行业稀土镁合金在电子行业中主要应用于制造手机壳体、笔记本电脑外壳和其他电子产品外壳。

稀土镁合金具有较高的强度和优良的导热性能,可以对电子产品进行有效的散热,提高产品的稳定性和使用寿命。

市场前景稀土镁合金市场的前景广阔。

随着节能减排和轻量化的需求增加,稀土镁合金作为一种新型材料有着广泛的应用前景。

特别是在汽车、航空和航天等领域,稀土镁合金的应用潜力巨大。

未来几年内,稀土镁合金市场将继续保持较高的增长速度。

结论综上所述,稀土镁合金市场在全球范围内呈现出快速增长的趋势。

其在汽车、航空和航天、电子等领域的应用越来越广泛。

随着现代工业的发展和轻量化材料需求的增加,稀土镁合金市场有着广阔的前景。

稀土镁合金组织和性能研究

稀土镁合金组织和性能研究

稀土元素和合适的热处理工艺可以有效地控制晶粒大小、分布情况以及界面 形态,从而实现材料性能的优化。
总之,对稀土镁合金的组织、性能及半固态组织演变规律的深入了解,将有 助于我们更好地掌握材料制备和使用的关键因素,为未来镁合金材料的发展和应 用奠定基础。
镁合金作为一种轻质、高强度的材料,日益受到科研和工业界的。尤其是生 物医用镁合金,由于其良好的生物相容性和腐蚀降解性,成为了研究热点。本次 演示对新型生物镁合金MgZnCaZrNdY的组织、力学性能和腐蚀行为进行了深入研 究。
组织结构
稀土镁合金的组织结构主要包括位错、孪晶和滑移等现象。在镁合金中,位 错是指晶体中一部分相对于另一部分发生位移的缺陷,其数量和分布对材料的力 学性能有重要影响。孪晶是指晶体中两个或多个晶格区域沿着一定的镜面对称排 列,
以提高晶体的整体自由能。滑移则是晶体中原子在切应力作用下沿着滑移面 发生相对位移的现象。
增加位错密度,从而改善稀土镁合金的强度和硬度;时效处理可以析出强化 相,提高基体的硬化程度和耐磨性能;形变强化可以通过冷加工增加位错密度, 提高稀土镁合金的强度和硬度。然而,热处理工艺的不当控制可能会导致稀土镁 合金出现裂纹、晶粒
粗大等问题,因此需要精确控制热处理工艺参数。
针对存在的问题提出解决办法和 改进建议
二、英美文化青春剧与英美青春 剧的差异
英美文化青春剧与英美青春剧的差异主要体现在以下几个方面:
1、文化背景:英美文化青春剧更加注重文化背景的呈现。剧集往往会通过 细节展现出英国或美国的特定文化元素,如风俗习惯、历史传统等。而英美青
春剧则较少文化背景,更加强调年轻人的普遍性问题。
2、价值观:英美文化青春剧通常会呈现不同的价值观和信仰体系。
2、人物个性鲜明:英美青春剧的主角们通常具有鲜明的个性特征,例如自 信、独立、善良、勇敢等。这些人物的性格特点使得剧情更加丰富多彩,也更容 易引起观众的共鸣。

常用的稀土镁合金种类

常用的稀土镁合金种类

常用的稀土镁合金种类
稀土镁合金分为轻稀土镁合金和重稀土镁合金。

轻质稀土镁合金以镧、铈为主要合金元素,其合金具有轻量化、良好的散热等特点。

适用于4G通信机箱制作、大屏幕LED散热、电动工具外壳、汽车转向等3C型钢及轨道交通领域,合金抗拉强度可达230MPa以上,导热系数可达100W/m.K(25oC)以上,合金的抗拉强度可达230MPa以上,导热系数可达100W/m.K(25oC)以上,合金成本较高。

重质稀土镁合金具有许多特点,如轻量化、高强、耐高温、阻燃等,深受国防和航空工业的青睐。

可用于航空座椅、汽车发动机缸体、赛车轮毂及手机外壳。

使用温度较高时可达到260°C,拉伸强度超过300MPa;重稀土镁合金强度高,使用温度范围宽,耐腐蚀性能好。

标准合金产品:
EM31、SK41、AE42、AE44等Mg-La基和Mg-Ce基稀土镁合金。

Mg-LaMg-CebasedalloyssuchasEM31,SK41,AE42,AE44。

Mg-Gd-Y基、Mg-Nd-Y基和Mg-Nd-Y基稀土镁合金。

稀土金属化学活泼,易与空气中的氧、氮、硫、二氧化碳反应,
与空气中的水份和硫化物粉尘等接触,发生腐蚀现象,导致稀土金属品质下降,经济损失。

通过开发稀土镁中间合金产品,可以解决稀土金属不易长期贮存的问题,同时大幅度提高镁合金熔炼过程中稀土元素收得率,提高合金液的纯净性,降低稀土添加难度。

稀土镁中间合金产品能使应用合金产生均匀的稀土元素分布,提高应用合金的良品率。

金属制品:Mg-La、Mg-Ce、Mg-Sm、Mg-Nd、Mg-Y、Mg-Gd等。

包装:木制托盘或铁桶;防水,抗油。

稀土镁合金

稀土镁合金

稀土镁合金 稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth)。

简称稀土(RE 或R)。

1. Mg-Al-RE 系镁合金组织与性能摘要: 通过铸造和挤压变形工艺, 研究了AE (Mg-Al-RE)系合金的显微组织及稀土和铝含量的变化对AE 系合金显微组织和力学性能的影响. 实验结果表明: AE 系合金的铸态显微组织由M g α-基体相和沿晶界分布的Al4RE, 1712M g A l 相组成. 随着稀土含量的增加,1712M g A l 相逐渐消失, 4A l R E 相的体积分数增加, 并逐渐沿晶界处形成连续网状结构.挤压实验结果显示: AE 系合金具有良好的形变加工性能, 挤压后合金的强度和塑性均比铸态合金大幅度提高. 稀土元素的加入对合金形变过程中的动态再结晶有一定的抑制作用. 在AE 系稀土镁合金中增加Al 含量, 可以使合金的综合力学性能上升到一个较高的水平. 结论1) AE 系合金的铸态显微组织由M g α-基体和沿晶界分布的4A l R E 及1712M g A l 相组成.随着稀土加入量的增加, 1712M g A l 相在显微组织中逐渐消失, 4A l R E 体积分数增加, 并逐渐沿晶界处形成连续网状.2) AE 系列合金具有良好的形变加工性能. 挤压后合金的强度和塑性均比铸态合金大幅度提高.稀土元素的加入对合金形变过程中的动态再结晶有一定的抑制作用.3)在AE 系稀土镁合金中增加A l 含量可以使合金的综合力学性能上升到一个较高的水平.2. 高性能稀土镁合金的研发现状及应用摘要:介绍高性能稀土镁合金中的铸造稀土镁合金、快速凝固稀土镁合金、变形稀土镁合金、稀土耐热镁合金、稀土阻燃镁合金,并对高性能稀土镁合金在国内外的研发现状及在军民品上的应用状况作了较详细的叙述.1 稀土镁合金的研发动向1. 1铸造稀土镁合金传统的镁合金耐热、抗高温蠕变等性能较差,通常只能用于120 ℃以下的场合,达不到交通工具发动机和传动部件需要耐温150~200 ℃、250 ℃甚至更高的要求,从而限制了它的应用. 围绕着如何提高铸造镁合金的力学、耐腐蚀、耐高温、抗蠕变等性能,研究人员对稀土作为镁合金添加剂或合金元素的作用进行了大量研究,取得了瞩目的成绩1. 2快速凝固稀土镁合金快速凝固工艺的原理适于改进镁合金的力学性能. 由于冷却速率相当快,可获得在传统铸造工艺条件下得不到的铸件成分、相结构,如晶粒细小、无偏析、过饱和固溶、亚稳相、化合物细小弥散等. 快速凝固是最新发展的一类制备高性能材料的先进技术,使镁合金的开发进入一个崭新的领域.快速凝固技术的三大类(雾化、流铸和原处熔化) 都可以用于镁合金的生产.通过快速冷却制备的凝固镁合金,由于大量超过平衡溶度的稀土元素固溶到镁中可以大幅度地降低轴比( c/a) ,扩展α- Mg 的固溶区间,激发新的滑移系,从而提高镁合金的塑性变形能力; 也可提高镁合金微观组织的均匀性,避免局部微电池作用,降低了镁合金的腐蚀趋势.1.3 变形稀土镁合金变形稀土镁合金比铸造镁合金具有更高的强度、更好的塑性. 研究表明镁合金在热变形后,组织得到了显著细化,铸造组织缺陷被消除,使得产品的综合力学性能大大提高[2 ] . 发展变形镁合金制品可使镁合金更大地应用于结构件上,如轧制的薄板或厚板、挤压材和锻件. 但由于变形镁合金的开发与研究不够充分,有关稀土对其组织性能影响的研究远不如稀土在铸造镁合金中的研究那么深入和充分,相关的公开专题研究报道相对较少.1.4 稀土耐热镁合金耐热性差是阻碍镁合金广泛应用的主要原因之一. 当温度升高时,它的强度和抗蠕变性能大幅度下降,使它难以作为关键零件(如发动机零件) 材料在汽车等工业中得到更广泛的应用.1.5 稀土阻燃镁合金镁合金常用的阻燃方法为熔剂保护和SF6 混合气体保护;但相对而言,合金化阻燃是一种更理想的阻燃方法. 其机理是在合金中添加特定的合金元素来影响合金氧化的热力学反应与动力学过程,形成具有保护作用的致密的氧化膜,达到阻止合金剧烈氧化的目的. 与熔剂保护和SF6 气体保护相比,合金化阻燃可以消除熔剂夹杂,提高合金的力学性能与抗腐蚀性,消除有害气体对大气的污染. 通过合金化的方法来达到阻燃的目的将是镁合金熔炼阻燃的发展方向.稀土在镁合金中的主要作用与效果熔体净化作用稀土元素在镁合金熔体中具有除氢、除氧、除硫、除铁、除夹杂物的作用, 达到除气精炼、净化熔体的效果。

稀土镁合金特点

稀土镁合金特点

稀土镁合金特点
稀土镁合金是一种新型的轻质高强材料,具有以下几个特点:
1. 轻质高强
稀土镁合金的密度只有铝的2/3,但其强度却比铝合金高出一倍以上。

这使得稀土镁合金在航空航天、汽车、电子等领域有着广泛的应用前景。

2. 耐腐蚀性强
稀土镁合金具有良好的耐腐蚀性,能够在酸、碱、盐等恶劣环境下长
期稳定地工作。

这使得稀土镁合金在海洋工程、化工等领域有着广泛
的应用前景。

3. 抗热性好
稀土镁合金具有良好的抗热性能,能够在高温环境下长期稳定地工作。

这使得稀土镁合金在航空航天、火箭发动机等领域有着广泛的应用前景。

4. 加工性能好
稀土镁合金具有良好的加工性能,能够通过挤压、拉伸、锻造等多种方式进行加工。

这使得稀土镁合金在制造各种复杂形状的零部件时具有优势。

总之,稀土镁合金具有轻质高强、耐腐蚀性强、抗热性好、加工性能好等特点,是一种非常有前途的材料。

随着科技的不断进步,相信稀土镁合金将会在更多的领域得到应用。

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稀土阻燃镁合金
稀土元素有提高镁合金阻燃性能的 作用,而且随着稀土加入量的增加而 提高。在镁合金中加入Ca、Be等元 素,可使着火点提高约200℃ ~ 250℃ ;Ca的加入使合金晶粒粗大, 力学性能变差,但同时添加适量的铼 RE后可减弱这一不良影响
稀土加入量与合金引燃性能关系
稀土镁合金的应用
军工方面
在军工方面,以稀土金属钕为主要添加元素的ZM6铸造镁合金已 用于直升机减速机匣、歼击机翼肋及30 kW发电机的转子引线 压板等重要零件。中航与有色金属总公司联合研制的稀土高强 镁合金已代替部分中强铝合金,在歼击机上获得应用。
民用开发方面
民用开发方面,在交通工具上广泛使用镁合金,一直是材 料科学家们努力的方向。而稀土镁合金的应用使产品 的开发范围大大拓宽。Drits等开发的一系列耐热高强 WE型镁合金,因具有良好的力学性能已广泛应用于赛 车及航空飞行器的变速箱壳体,并可在汽车发动机箱体、 变速箱壳、舵杆件、气缸盖、支撑柱等部件中得到使 用。
结语
我国的镁及稀土资源丰富,既是镁及镁合金的生产 大国,又是稀土的生产大国,在利用丰富的稀土资源, 推动稀土镁合金的发展方面具有独特的优势。充分 利用稀土元素独特的物理和化学性质,进一步提高 和改善镁合金的综合性能,特别是耐高温、高强度 镁合金的开发,使镁合金的优良性能得到充分发挥, 以满足汽车工业、通讯电子业、航空航天等领域对 高品质高性能镁合金的需求,扩大镁合金的应用范 围,将是稀土镁合金的重要研究方向。
但是镁合金的强度不高,特别是高温性 能较差,同时镁合金的抗腐蚀性能较差,, 在镁 中有较大固溶度,具有良好的固溶强化、 沉淀强化作用;可以有效地改善合金组 织和微观结构、提高合金室温及高温力
学性能、增强合金耐蚀性和耐热性等; 稀土元素原子扩散能力差,对提高镁合 金再结晶温度和再结晶过程有显著作用; 稀土元素还有很好的时效强化作用,可 以析出非常稳定的弥散相粒子,从而能 大幅度提高镁合金的高温强度和蠕变抗
我国稀土镁合金的发展
我国航空标准及国标列出的铸造合金中,含稀土镁合 金主要有两种。ZM3合金,以稀土Ce为主要组元.该类 合金常用铸态和T2状态,其典型力学性能 为:σ b=140MPa,σ 0.2=90 MPa,δ =2.5%;250℃以下 σ b=130MPa,σ 0.2=30 MPa。适用于在150~250℃范围 内工作的零件。 ZM6由于其综合性能优于ZM3合金,可 广泛应用于室温和250℃下工作的高强度零件。而且该 合金的铸造性能良好,缩松、热裂倾向低,充型能力好, 因此是具有广泛应用前景的优质镁合金。
力。因此在镁合金领域开发出一系列含
稀土镁合金,使它们具有高强、耐热、
耐蚀等性能,将有效地拓展镁合金的应 用领域。
稀土镁合金的研究开发主要类型
耐热稀土镁合金
在Mg-Al合金中加入铼RE,能够有效地增加Mg-Al合金的高温性 能及蠕变强度;在Mg-Al合金中加入富Ce混合稀土,能够很好地提 高合金的综合性能,在Mg-Zn合金中添加稀土元素可以改善合金 的铸造性能和提高蠕变抗力,在Mg-Li合金中加入RE通过固溶强 化和形成细小弥散的金属间化合物而提高Mg-Li合金的力学性能, 还可以提高合金的再结晶温度,并促进Mg-Li合金的时效硬化。
高强度稀土镁合金
稀土在镁合金中有显著的强化效果,探明稀土元素强韧化的微 观机理,发展高强度高韧性稀土镁合金是镁合金研究的一个热 点。
钕Nd加入到镁合金中,能强化合金的基体,且使合金的耐热强度提 高,铸件组织致密。在镁合金中加入钆Gd和钇 Y,能明显高镁合金 的强度,日本科学家采用急速凝固法制成高强度镁合金具有 100nm~200nm的微细结构,其中Mg占97%,Y和Zn分别占2%和 1%,该合金具有极高的强度和延展性,强度大约是超级铝合金的3 倍,据称是目前世界上强度最高的镁合金。
制作人:陈景柏 班级:材料工程 导师:董艳春
目录
• 前言 • 稀土镁合金的研究开发主要类型 • 稀土镁合金的研究开发主要类型 • 稀土镁合金的应用 • 我国稀土镁合金的发展 • 结语
前言
镁及镁合金是目前最轻的结构金属材料,具有高的比强度 和比刚度,很好的抗磁性,高的电负性和导热性,良好的消震 性和切削加工性能。
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