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本文主要以TM31(Mg-3%Sn-1%Mn)系列变形镁合金作为对象就行相关分析,研究了稀土元素La含量在0~2.0wt%之间的显微组织和力学性能的变化。稀土元素La的添加可以使得铸态TM31合金组织出现明显细化现象。当合金中La的含量达到1.5wt.%时,合金表现出最优的综合力学性能,随着La含量增加,晶粒有所粗化,力学性能开始出现下降趋势。对TM31(1#)和TM31+1.5La%(4#)合金分别进行不同拉伸变形,结果表明二者都出现了大量的孪晶结构,然而对比分析发现,添加La的4#合金孪晶密度明显降低,变形量增大后孪晶变化并不十分明显。同时1#合金在5%的拉伸变形情况下就出现了微裂纹,4#合金在8%的变形下才出现,且变化并不明显。拉伸至断裂结果表明,1#合金断口附近聚集大量孪晶,4#合金相对较少。对反挤态合金拉伸断裂后的微观形貌进行观察,结果发现,1#合金主要有粗大的晶粒组成,断裂机理为典型的脆性断裂。2#(TM31+0.5La%)合金晶粒大小细化十分明显,这一现象很好的解释了力学性能提高的原因。3#(TM31+1.0La%)合金断口中开始出现了一些解理台阶和小的韧窝,4#合金中的韧窝现象更为明显,分布也趋向均匀,5#(TM31+2.0La%)合金中由于稀土La含量过高,细晶强化在一定程度上有所抵消,出现了性能反而下降的现象。对1#、3#、4#合金进行XRD物相分析,结果发现1#合金主要有α-Mg和Mg2Sn组成,3#、4#合金中出现了两种新的衍射峰峰值。TEM观察发现Mg2Sn主要为块状结构,其大小约为120×50nm。4#合金中出现了主要为板条状和块状的未知相,平均尺寸约为300×50nm,能谱分析显示主要为Mg、Sn、La的混合物。根据二元相图、XRD分析结果和TEM观察结论可以初步确定为Mg17La2、La5Sn3两相混合。