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Accès ouvert déclaré 2026 article

Near peak-aged strengthening of Al-Mg-Si-Cu alloys by extrusion-induced in-situ precipitation via short-process powder metallurgy

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Le résumé fourni par la source

Conventional powder metallurgy (PM) processing of Al-Mg-Si-Cu alloys generally relies on solution-aging (T6) treatment to activate precipitation strengthening, resulting in long processing cycles and high cost. Here, a short-process PM strategy is developed by coupling rapid solidification with extrusion-induced in-situ precipitation to directly generate a near peak-aged microstructure. Gas-atomized Al-5.0 Mg-0.5Si-(0.5/1.0)Cu powders exhibit fine cellular structures and high solute supersaturation. Hot extrusion at 300 °C simultaneously consolidates the powders, induces dynamic recrystallization, and activates in-situ precipitation, producing refined equiaxed grains and a high density of strengthening precipitates. The Al-5.0 Mg-0.5Si-0.5Cu alloy achieves an ultimate tensile strength of 396.8 ± 1.7 MPa, a yield strength of 250.6 ± 1.7 MPa, and an elongation of 11.9 ± 1.1% directly in the as-extruded state, with only marginal softening after subsequent aging. TEM reveals that strengthening is dominated by coherent nanoscale β″/β′ precipitates, supplemented by coarser β (Mg 2 Si) and Al 2 CuMg phases. In contrast, solution treatment causes precipitate coarsening, density loss, and oxygen uptake, resulting in inferior properties. This work demonstrates a simplified and scalable route for producing high-strength, ductile Al-Mg-Si-Cu alloys without conventional T6 treatment.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Near peak-aged strengthening of Al-Mg-Si-Cu alloys by extrusion-induced in-situ precipitation via short-process powder metallurgy
Date Crossref
01/08/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beijing Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shenzhen MSU-BIT University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guangdong Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of New Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Science and Technology Beijing Institute of Engineering Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harbin Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Materials Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ltd. Shenzhen ElementPlus Material Technology Co. pays non établi dans la notice
    Entreprise

Beijing Institute of Technology, Shenzhen MSU-BIT University et Guangdong Academy of Sciences, avec 6 autres affiliations.

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