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复合泡沫镁具有密度小、比强度高、吸能减振和吸音隔音性能好等特点,是一种优良的结构和功能材料,在汽车、航空航天等领域具有广阔的应用前景。为了研究复合泡沫镁加热后再次使用的可行性,本文制备了含空心陶瓷微球(10 vol.%)的AZ31B复合泡沫镁,选取了不同的加热温度(150℃,250℃,320℃,400℃,500℃)和保温时间(1h,2h,4h,6h,24h)对复合泡沫镁试样进行处理。利用XRD、OM、SEM、显微硬度和准静态压缩实验等方法,研究了复合泡沫镁在加热前后微观组织和力学性能的变化。实验结果表明:当复合泡沫镁在150℃保温1h4h时,硬度和屈服强度连续下降并在保温4h时降至最低值,然而在保温6h和24h后,硬度和屈服强度逐渐上升;当试样在250℃保温1h2h时,硬度和屈服强度连续下降并在保温2h时降至最低值,而保温4h后硬度逐渐上升并在24h时达到最大值。当加热温度为320℃、400℃和500℃时,保温1h硬度和屈服强度就降至最低值,1h后硬度和屈服强度逐渐上升。当保温时间为1h时,加热温度为150℃的复合泡沫镁硬度和屈服强度值稍有下降,随着温度的升高(250℃,320℃),硬度和屈服强度下降幅度增大,在320℃时硬度和屈服强度值降至最低;温度高于320℃时,随着温度的升高(400℃,500℃),下降幅度逐渐减小。随着保温时间的延长,各个温度间的硬度及屈服强度的差值逐渐减小,在24h时最小。随着保温时间的增加,应变硬化指数先增大后减小,而平台应力和吸能能力则呈现出先减小后增大再减小的趋势。与未加热的试样相比,加热后的试样的屈服强度、显微硬度和吸能能力降低。产生上述现象的原因是:在复合泡沫镁中,除β-Mg17Al12相外,其余相在加热后未发生明显变化。随着加热温度的升高和保温时间的延长,β相从晶界逐渐向晶内溶解,对基体产生强化作用;同时,试样内应力在加热温度和保温时间的作用下逐渐释放,使试样强度和硬度减小。β-Mg17Al12相的溶解和内应力释放的共同作用,导致了复合泡沫镁力学性能的变化。