• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    常壓及高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al相的固溶體結(jié)構(gòu)

    2012-11-24 12:53:10王振玲周月波王宏偉魏尊杰
    中國有色金屬學(xué)報(bào) 2012年4期
    關(guān)鍵詞:溶度固溶體溶質(zhì)

    王振玲,張 濤,李 莉,周月波,王宏偉,魏尊杰

    (1. 黑龍江科技學(xué)院 材料科學(xué)與工程學(xué)院,哈爾濱 150027;2. 哈爾濱工程大學(xué) 超輕材料與表面技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,哈爾濱 150001;3. 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,哈爾濱 150001)

    常壓及高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al相的固溶體結(jié)構(gòu)

    王振玲1,張 濤2,李 莉2,周月波1,王宏偉3,魏尊杰3

    (1. 黑龍江科技學(xué)院 材料科學(xué)與工程學(xué)院,哈爾濱 150027;2. 哈爾濱工程大學(xué) 超輕材料與表面技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,哈爾濱 150001;3. 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,哈爾濱 150001)

    采用X射線衍射儀、能譜儀和透射電鏡分別對(duì)Al-9.6%Mg合金、Al-11Mg-4.5Zn合金和Al-17Zn-1.5Mg合金常壓及6 GPa高壓凝固后Al相的固溶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。結(jié)果表明:6GPa高壓凝固后,Al-9.6%Mg合金中Mg在Al相中的固溶度顯著增大;在Al-11Mg-4.5Zn合金和Al-17Zn-1.5Mg合金中,Mg、Zn溶質(zhì)在Al相中的固溶度均增大,但Zn比Mg固溶的比例要大得多。在常壓凝固條件下,與純鋁相比,3種合金中Al相的晶格常數(shù)均增大。與常壓凝固相比,高壓凝固 Al-9.6Mg合金和 Al-11Mg-4.5Zn中 Al相晶格常數(shù)分別增大了 1.178%和0.220%;在Al-17Zn-1.5Mg合金中,Al相晶格常數(shù)變化很小。此外,在Al-Mg-Zn合金中,原子半徑較大的Mg固溶到Al相中,導(dǎo)致其晶格常數(shù)增大,原子半徑較小的Zn固溶到Al相中,導(dǎo)致其晶格常數(shù)減小,且高壓凝固后,溶質(zhì)的原子半徑越小,在Al相中固溶的比例越大。

    Al-Mg合金;Al-Mg-Zn合金;高壓凝固;Al相;固溶體結(jié)構(gòu)

    合金凝固后,形成的固溶體相對(duì)其整體性能有很大影響,而固溶度和晶格常數(shù)是用以表征固溶體結(jié)構(gòu)特征的兩個(gè)最基本的參數(shù)。當(dāng)高壓(GPa級(jí))作用于合金的凝固過程時(shí),由于其具有改變原子間距和降低原子擴(kuò)散系的作用[1],合金中形成的固溶體的結(jié)構(gòu)與常壓凝固時(shí)不同,從而影響合金的性能。例如,Al-Si合金高壓凝固后,Si在Al相中的固溶度顯著增加[2-3]。與其相類似的Al-Ge合金,高壓凝固擴(kuò)展了Ge在Al相中的固溶極限,改變了其共晶形態(tài)[4]。Al-5.4%Cu合金經(jīng)1.7 GPa高壓凝固后,枝晶胞細(xì)化,生成亞穩(wěn)的θ′相[5];而Al-25%Cu合金在5GPa高壓凝固后,組織略有粗化[6]。本文作者研究了Al-9.6%Mg合金的高壓凝固組織,發(fā)現(xiàn)Mg在Al相中的固溶度明顯增加,導(dǎo)致Al相晶格膨脹[7];當(dāng)Al-Mg合金中的Mg含量增加到21.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí),高壓凝固后主要形成Al的過飽和固溶體相[8];Mg含量增加到32%時(shí),高壓下溶質(zhì)固溶度增大,Al相晶格常數(shù)增大,第二相形成γ相而非 β相,同時(shí)抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和伸長率均增加[9]。此外,Al-Ni-Y[10]和 FeSi2[11]合金高壓凝固后,同樣呈現(xiàn)出溶質(zhì)固溶度增加的規(guī)律。而鋅鋁合金高壓凝固后,形成過飽和固溶體,隨著壓力增加,富鋁 α相晶面間距和晶格常數(shù)都減小[12-13]。基于以上研究可以發(fā)現(xiàn),目前所研究的高壓凝固合金主要集中在這些簡單的二元合金系,固溶體相中溶質(zhì)的固溶度增加,其晶格常數(shù)隨合金種類不同,其變化出現(xiàn)差異性。而當(dāng)一合金中加入多種元素時(shí),由于元素之間相互作用以及不同元素的原子半徑差異等,經(jīng)高壓凝固后,其溶質(zhì)分布特點(diǎn)及對(duì)固溶體結(jié)構(gòu)的影響將呈現(xiàn)復(fù)雜性,但是相關(guān)的研究報(bào)道還很少。Al-Mg系合金是常用的有色金屬材料之一,由于其密度小,同時(shí)具有中等強(qiáng)度、優(yōu)良的抗腐蝕性能及可焊性等,在汽車,大型船艦和航空母艦的飛行甲板等構(gòu)件上有著很多應(yīng)用[14-15]。鑒于此,本文作者選用該系合金作為研究對(duì)象,向純鋁中加入Mg及同時(shí)加入不同比例的Mg和Zn元素,研究不同原子半徑大小的Mg、Zn對(duì)高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中鋁固溶體相結(jié)構(gòu)的影響,以期掌握高壓凝固條件下Al-Mg和Al-Mg-Zn合金中的溶質(zhì)分布特點(diǎn)及對(duì)晶體結(jié)構(gòu)的影響,這對(duì)于豐富合金的高壓凝固理論研究具有重要的意義。

    1 實(shí)驗(yàn)

    用純度為99.97%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的純鋁、純鎂和純鋅配制 Al-12%Mg合金(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、Al-12Mg-5Zn和Al-18Zn-3Mg合金。在金屬型中澆成圓棒鑄錠,化學(xué)分析結(jié)果顯示3種合金的成分分別為Al-9.6%Mg(質(zhì)量分?jǐn)?shù))、Al-11Mg-4.5Zn和 Al-17Zn-1.5Mg。將鑄錠加工成d 5 mm×5 mm的試樣,在冷壓機(jī)上用BN粉末進(jìn)行包裹,做成d 7 mm×7 mm的圓柱體,起到密封試樣作用,并且不與鋁合金熔化的熔體發(fā)生反應(yīng)。將圓柱體放入石墨管內(nèi),石墨管再放入帶圓柱孔的立方體葉臘石塊中,葉臘石做密封兼?zhèn)鲏翰牧希芊夂迷嚇拥娜~臘石塊在烘干箱中烘干后可進(jìn)行高壓試驗(yàn)。

    高壓凝固試驗(yàn)在 CS-1B型高壓六面頂壓機(jī)上進(jìn)行。將壓力升高到6 GPa后,開始加熱到1 000 ℃,保溫保壓6 min后停止加熱,待試樣冷卻到室溫,卸壓取出試樣供測試分析用。能譜分析在MX2600型掃描電子鏡附帶的 OXFORD能譜儀上進(jìn)行。X射線衍射分析采用Rigaku D/max-RB 型X射線衍射儀,Al固溶體相的電子衍射在CM12型透射電鏡上進(jìn)行,加速電壓120 kV,相機(jī)常數(shù)為770 mm。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 常壓及高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al固溶體相的能譜分析

    常壓及6 GPa高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al固溶體相的能譜分析結(jié)果見表1。對(duì)比表中數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),與常壓相比,在高壓凝固的Al-9.6Mg合金中,Mg在Al相中的含量顯著增大;在Al-11Mg-4.5Zn和Al-17Zn-1.5Mg合金中,Mg、Zn溶質(zhì)在Al相中的含量經(jīng)高壓凝固后,均有很大程度增大,但Zn在Al相中的固溶比例要更大一些,這很可能是 Zn的原子半徑尺寸較小(RZn<RMg<RAl),更容易在基體中固溶所致。同時(shí)還可以發(fā)現(xiàn),與 Al-9.6Mg合金相比,Al-11Mg-4.5Zn合金經(jīng)高壓凝固后,由于Zn元素的存在,Mg在Al相中的固溶度增大率遠(yuǎn)小于在Al-9.6Mg合金的。

    表1 不同壓力下凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al固溶體相的能譜分析結(jié)果Table 1 EDS analysis results of Al solid solubility phases in Al-Mg and Al-Mg-Zn alloys solidifying under different pressures

    2.2 常壓及高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金相結(jié)構(gòu)

    圖1所示為常壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金的XRD譜。從圖1中可以看出,Al-9.6Mg合金主要由Al(Mg)相和 Al3Mg2相組成;Al-11Mg-4.5Zn合金由Al(Mg,Zn)相和 Mg32(Al,Zn)49相組成;Al-17Zn-1.5Mg合金由Al (Zn, Mg)相和MgZn2相組成。此外,從圖1中還可以看出,與純鋁的衍射峰相比,3種合金中Al相的衍射峰位置均向低角度偏移,但Al-9.6Mg合金和Al-11Mg-4.5Zn合金的Al相衍射峰位向低角度偏移量較大,而Al-17Zn-1.5Mg合金中Al相衍射峰位向低角度偏移的較少。這表明,3種成分的鋁合金中Al相的晶格常數(shù)均增大,但合金中所含的Mg和Zn含量不同,造成的晶格畸變大小不一樣。其原因被認(rèn)為是通過常壓凝固條件制備的Al-Mg及Al-Mg-Zn合金,仍然屬于非平衡凝固,Mg或Mg、Zn元素均會(huì)固溶在Al相中,但由于Mg和Zn原子種類不同,影響Al相晶格大小的程度也不同。

    Al-Mg及 Al-Mg-Zn合金 6 GPa高壓凝固后的XRD譜如圖2所示。由圖2可以發(fā)現(xiàn),3種合金高壓凝固后,均主要由Al固溶體相組成,但是其衍射峰位置差異較大。與常壓凝固時(shí)的合金相比,3種合金中Al相衍射峰的相對(duì)位置比較,高壓凝固后 Al-9.6Mg合金中Al(Mg)相的衍射峰位明顯向低角度偏移。

    圖1 常壓凝固純鋁、Al-Mg及Al-Mg-Zn合金的XRD譜Fig. 1 XRD patterns of pure Al, Al-Mg and Al-Mg-Zn alloys solidifying under normal pressure

    圖2 高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金的XRD譜Fig. 2 XRD patterns of Al-Mg and Al-Mg-Zn alloys solidifying under high pressure

    由此看出,當(dāng)合金中所含溶質(zhì)的種類不同,或者是原子尺寸不同時(shí),高壓凝固后,合金中的相結(jié)構(gòu)變化規(guī)律也是不同的。

    2.3 常壓及高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al相的晶格常數(shù)

    從圖 2的 XRD譜分析可知,由于 Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中 Mg、Zn含量不同,在高壓凝固后Al相衍射峰位置不同,將 3種合金經(jīng)常壓及高壓后Al相的衍射峰用快速傅立葉變換濾波對(duì)(111)、(200)、(220)晶面衍射曲線進(jìn)行平滑處理后取點(diǎn),其平滑曲線分別見圖3~5。從圖3~5的衍射峰看,合金經(jīng)高壓凝固后,峰位均有一定偏移,但合金種類不同,偏移大小不同。隨著衍射角度增大,Al-9.6Mg合金和Al-11Mg-4.5Zn合金中 Al相衍射角偏移量有增大趨勢,在Al-17Zn-1.5Mg合金中,Al相衍射角偏移量變化不明顯。此外,在含 Mg量較多的 Al-9.6Mg合金和Al-11Mg-4.5Zn合金經(jīng)高壓凝固后,與常壓凝固相比,Al相衍射峰位置均向左偏移;而在Al-17Zn-1.5Mg合金中,Al相(111)、(200) 晶面向左偏移,(220)晶面的衍射角向右偏移,這表明 Al相(220)晶面所對(duì)應(yīng)的晶格常數(shù)減小??梢姡辖鹬性胤N類和含量對(duì)基體相的晶格常數(shù)影響很大。

    圖3 Al-9.6Mg合金常壓及高壓凝固Al相衍射峰Fig. 3 XRD patterns peaks of Al phases in Al-9.6Mg alloy under normal pressure and high pressure: (a) (111) crystal face; (b) (200)crystal face; (c) (220) crystal face

    圖4 Al-11Mg-4.5Zn合金常壓及高壓凝固Al相衍射峰Fig. 4 XRD patterns peaks of Al phases in Al-11Mg-4.5Zn alloy under normal pressure and high pressure: (a) (111) crystal face; (b)(200) crystal face; (c) (220) crystal face

    圖5 Al-17Zn-1.5Mg合金常壓及高壓凝固Al相衍射峰Fig. 5 XRD patterns peaks of Al phases in Al-17Zn-1.5Mg alloy under normal pressure and high pressure: (a) (111) crystal face;

    圖6 常壓及高壓凝固Al-Mg和Al-Mg-Zn合金中Al相的電子衍射譜Fig.6 Electron diffraction patterns of Al phases in Al-Mg and Al-Mg-Zn alloys solidifying under different pressures: (a) Al-9.6Mg alloy, normal pressure, Al zone axis [011]; (b) Al-9.6Mg alloy, 6 GPa, Al zone axis [011]; (c) Al-11Mg-4.5Zn alloy, normal pressure,Al zone axis [001]; (d) Al-11Mg-4.5Zn alloy, 6 GPa, Al zone axis [011]; (e) Al-17Zn-1.5Mg alloy, normal pressure, Al zone axis[011]; (f) Al-17Zn-1.5Mg alloy, 6 GPa, Al zone axis [011]

    表2 常壓及高壓凝固Al-Mg及Al-Mg-Zn合金中Al固溶體相的晶格常數(shù)Table 2 Lattice constants of Al solid solubility phases in Al-Mg and Al-Mg-Zn alloys solidifying under normal pressure and high pressure

    為進(jìn)一步精確計(jì)算3種鋁合金中Al相的晶格常數(shù)大小,利用透射電鏡對(duì)其鋁基體進(jìn)行了衍射分析,其常壓及高壓凝固條件下Al相的電子衍射譜如圖6所示。根據(jù)衍射譜計(jì)算出的Al相晶格常數(shù)大小見表 2。可以發(fā)現(xiàn),在常壓凝固條件下,Al-9.6Mg合金與Al-11Mg-4.5Zn合金中 Al相的晶格常數(shù)大小相差不大,而兩種合金高壓凝固后,則Al-9.6Mg合金的晶格常數(shù)更大一些。其原因是在高壓凝固后,Mg、Zn在鋁基體中的固溶度增大,但 Zn在基體中固溶的比例要更大,如表 1所列的能譜數(shù)據(jù)。由文獻(xiàn)[16]可知,Mg的固溶度每增加1%,Al的晶格常數(shù)增加0.005 ?,而Zn的固溶度每增加1%,Al的晶格常數(shù)則降低0.000 54 ?,可見Mg對(duì)Al相晶格常數(shù)的影響比Zn要大1個(gè)數(shù)量級(jí),因此,對(duì)同時(shí)含Mg和Zn元素的Al-11Mg-4.5Zn合金來說,高壓凝固時(shí),雖然 Mg、Zn固溶度都增大,但總體來說Mg的影響比Zn的大,所以,Al相的晶格常數(shù)有所增大,但增大幅度要比同壓力條件下Al-9.6%Mg合金的小得多,這主要是由于二元合金中固溶了更大比例的 Mg,且沒有固相對(duì)晶格常數(shù)起減小作用的Zn。

    但當(dāng)Al-Mg-Zn合金中Zn含量更多時(shí),無論在常壓凝固還是高壓凝固條件下,Al-17Zn-1.5Mg合金中Al(Zn,Mg)相的晶格常數(shù)要比Al-11Mg-4.5Zn合金中的Al(Mg,Zn)相小很多。這主要是由于合金中更多比例的Zn固溶到Al基體中,起到減小Al相晶格常數(shù)的作用所致。由此可見,在 Al-Mg-Zn合金中所含元素的原子半徑越小,高壓凝固后在Al基體中的固溶度越大,但對(duì)晶格常數(shù)卻起到減小作用。

    綜上所述,高壓凝固擴(kuò)展了合金元素在Al基體中的固溶極限,當(dāng)固溶的合金元素的原子半徑較大時(shí),將導(dǎo)致鋁基體相晶格膨脹,具有固溶強(qiáng)化合金的作用。因此高壓也是制備固溶體合金和改善合金性能的一種新途徑。

    3 結(jié)論

    1) 根據(jù) X射線衍射分析,在常壓凝固時(shí),Al-9.6Mg合金由 Al(Mg)相和 Al3Mg2相組成,Al-11Mg-4.5Zn合金由 Al(Mg,Zn)相和 Mg32(Al, Zn)49相組成,Al-17Zn-1.5Mg合金由Al(Zn, Mg)相和MgZn2相組成;高壓凝固后,3種合金主要由Al固溶體相組成。

    2) 高壓增大了Mg及Mg、Zn元素在Al相中的固溶度。在三元合金中,Zn在Al相中的固溶比例比Mg中的要大得多。

    3) Al-9.6Mg合金和Al-11Mg-4.5Zn合金高壓凝固后,Al相衍射峰向低角度偏移,且高角度衍射峰比低角度衍射峰偏移嚴(yán)重。在Al-17Zn-1.5Mg合金中,Al相(111)、(200) 晶面的衍射峰向低角度偏移,(220)晶面的衍射峰向高角度偏移。

    4) 在Al-Mg-Zn合金中,高壓凝固后,溶質(zhì)的原子半徑越小,在Al相中固溶的比例越大。原子半徑較大的Mg固溶到Al相中導(dǎo)致其晶格常數(shù)增大,原子半徑較小的Zn固溶到Al相中導(dǎo)致其晶格常數(shù)減小。

    REFERENCES

    [1] 阿?依?巴迪舍夫. 金屬和合金在壓力下結(jié)晶[M]. 張錦升, 羅守靖, 譯. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社, 1987: 23.BATASHEF A E. Crystallization of metal and alloys at pressure[M]. ZHANG Jin-sheng, LUO Shou-yi, transl. Harbin:Harbin Institute of Technology Press, 1987: 23.

    [2] 于溪鳳, 張國志, 肖漢杰, 潘愛勝, 賈光霖, 高允彥, 郝兆印,郭學(xué)彬. 高壓凝固亞共晶 Al-Si合金的組織變異及生長機(jī)制[J]. 材料研究學(xué)報(bào), 2000, 14(S): 141-144.YU Xi-feng, ZHANG Guo-zhi, XIAO Han-jie, PAN Ai-sheng,JIA Guang-lin, GAO Yun-yan, HAO Zhao-yin, GUO Xue-bin.Microstructure changes and growth mechanism of hypoeutectic Al-Si alloy solidified at high pressure[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2000, 14(S): 141-144.

    [3] 張國志, 于溪鳳, 王向陽, 賈光霖, 高允彥, 郝兆印, 郭學(xué)彬.超高壓凝固 Al-Si合金的非平衡組織[J]. 金屬學(xué)報(bào), 1999,35(3): 285-288.ZHANG Guo-zhi, YU Xi-feng, WANG Xiang-yang, JIA Guang-lin, GAO Yun-yan, HAO Zhao-yin, GUO Xue-bin.Non-equilibrium microstructure of Al-Si alloy solidified at super high pressure[J]. Acta Metallurgica Sinica, 1999, 35(3):285-288.

    [4] 趙海麗. 高壓下 Al-Ge合金的凝固[D]. 秦皇島: 燕山大學(xué),2005: 23-42.ZHAO Hai-li. Solidification of Al-Ge alloy under high pressure[D]. Qinhuangdao: Yanshan University, 2005: 23-42.

    [5] HAN Y S, KIM D H, LEE H I. Effect of applied pressure during solidification on the microstructure refinement in an Al-Cu alloy[J]. Scripta Metallurgica et Materialia, 1994, 31(12):1623-1628.

    [6] 孫淑華, 李 杰, 徐 瑞, 趙海麗, 劉日平. 高壓下Al基合金的凝固組織特征[J]. 高壓物理學(xué)報(bào), 2008, 22(4): 435-438.SUN Shu-hua, LI Jie, XU Rui, ZHAO Hai-li, LIU Ri-ping.Microstructure characteristics in Al-based alloys solidified under high pressure[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2008,22(4): 435-438.

    [7] 王振玲, 王宏偉, 魏尊杰, 曹 磊. Al-9.6%Mg合金高壓凝固組織及穩(wěn)定性[J]. 中國有色金屬學(xué)報(bào), 2007, 17(3): 384-389.WANG Zhen-ling, WAGN Hong-wei, WEI Zun-jie, CAO Lei.High pressure solidification microstructure and stability of Al-9.6Mg alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals,2007, 17(3): 384-389.

    [8] JIE Jin-chuan, ZOU Chun-ming, WANG Hong-wei, WEI Zun-jie.Microstructure evolution of Al-Mg alloy during solidification under high pressure[J]. Materials Letters, 2010, 64: 869-871.

    [9] JIE J C, ZOU C M, WANG H W, LI B, WEI Z J. Enhancement of mechanical properties of Al-Mg alloy with a high Mg content solidified under high pressures[J]. Scripta Materialia, 2011, 64:588-591.

    [10] XU Rui. The effect of high pressure on solidification microstructure of Al-Ni-Y alloy[J]. Materials Letters, 2005, 59:2818-2820.

    [11] 王海燕, 劉日平, 馬明臻, 高 明, 姚玉書, 王文魁. FeSi2合金在高壓下凝固[J]. 物理學(xué)報(bào), 2004, 53(7): 2378-2383.WANG Hai-yan, LIU Ri-ping, MA Ming-zhen, GAO Ming,YAO Yu-shu, WANG Wen-kui. Solidification of FeSi2alloy under high pressure[J]. Acta Physica Sinica, 2004, 53(7):2378-2383.

    [12] 李榮德, 曹修生, 曲迎東, 謝 堯, 李潤霞, 田 暢. 超高壓力對(duì) ZA27合金晶體結(jié)構(gòu)及微觀組織的影響[J]. 中國有色金屬學(xué)報(bào), 2009, 19(9): 1570-1574.LI Rong-de, CAO Xiu-sheng, QU Ying-dong, XIE Yao, LI Run-xia, TIAN Chang. Effect of super high pressure on crystal structure and microstructure of ZA27 alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(9): 1570-1574.

    [13] 包艷青. 冷卻速率和高壓對(duì)鋅鋁合金二元合金凝固組織的影響[D]. 沈陽: 沈陽工業(yè)大學(xué), 2011: 34-40.BAO Yan-qing. Effects of cooling rate and high pressure on the solidification of the Zn-Al alloys[D]. Shenyang: Shenyang University of Technology, 2011: 34-40.

    [14] 羅兵輝, 柏振海. 鑄造鋁鎂合金的應(yīng)力腐蝕[J]. 中南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 1998, 29(6): 570-572.LUO Bing-hui, BO Zhen-hai. The stress corrosion of casting Al Mg alloy[J]. Journal of Central South University of Technology,1998, 29(6): 570-572.

    [15] 黨驚知, 程 軍, 黃玉鳳. Sc和Zr對(duì)Al-Mg鑄造合金組織和力學(xué)性能的影響[J]. 新技術(shù)新工藝, 2009(5): 77-80.DAGN Jing-zhi, CHENG Jun, HUANG Yu-feng. Effect of Sc and Zr on as-cast microstructure and mechanical properties of Al-Mg cast alloys[J]. New Technology & New Process, 2009(5):77-80.

    [16] L F蒙多爾福. 鋁合金的組織與性能[J]. 王祝堂, 張振錄, 鄭璇, 等譯. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 1988: 271.MONDOLFO L F. Aluminum alloys: Structure and properties[M]. WANG Zhu-tang, ZHANG Zhen-lu, ZHENG Xuan, et al, transl. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1988:271.

    Solid solution structure of Al phase in Al-Mg and Al-Mg-Zn alloys solidifying under normal pressure and high pressure

    WANG Zhen-ling1, ZHANG Tao2, LI Li2, ZHOU Yue-bo1, WANG Hong-wei3, WEI Zun-jie3
    (1. School of Materials Science and Engineering, Heilongjiang University of Science and Technology,Harbin 150027, China;2. Key Laboratory of Superlight Materials and Surface Technology, Ministry of Education,Harbin Engineering University, Harbin 150001, China;3. College of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

    The solid solution structures of Al phases in Al-9.6%Mg,Al-11Mg-4.5Zn and Al-17Zn-1.5Mg alloys solidified under normal pressure and high pressure were investigated using XRD, EDS and TEM. The results show that the solid solubility of Mg in Al phase in Al-9.6%Mg alloy increases remarkably, and those of Mg and Zn in Al phase in Al-11Mg-4.5Zn and Al-17Zn-1.5Mg alloys increase, however, the proportion of Zn saturating in Al phase is much more than that of Mg. Under the condition of normal pressure solidification, the lattice constants of Al phases in three alloys have an increment comparing with that of pure Al. In contrast to normal pressure solidification, the lattice constants of Al phases in Al-9.6Mg alloy and Al-11Mg-4.5Zn alloy solidifying at 6 GPa high pressure increase up to 1.178% and 0.220%,respectively. And the lattice constant of Al phase in Al-17Zn-1.5Mg alloy changes little. Furthermore, Mg with larger atomic radius saturating in Al phase leads to the increment of the lattice constant in Al-Mg-Zn alloy, and that of Zn with smaller atomic radium causes the lattice constant to decrease. The smaller the atomic radium of the solute is, the more the proportion saturates in Al phase after high pressure solidification are.

    Al-Mg alloy; Al-Mg-Zn alloy; high pressure solidification; Al phase; solid solution structure

    TG113.12;TG146.2

    A

    1004-0609(2012)04-1006-07

    黑龍江科技學(xué)院高級(jí)人才引進(jìn)基金資助(08-12)

    2011-02-28;

    2011-10-08

    王振玲, 講師,博士;電話:18045010204;E-mail: wzlhit@gmail.com

    (編輯 李艷紅)

    猜你喜歡
    溶度固溶體溶質(zhì)
    有關(guān)溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)的計(jì)算
    滴水成“冰”
    溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)考點(diǎn)突破
    無機(jī)非金屬材料中固溶體的應(yīng)用研究
    Bi2WxMo1-xO6固溶體制備及光催化降解有機(jī)廢水
    聚乳酸和乳酸-乙醇酸共聚物的溶液熱力學(xué)
    無機(jī)非金屬材料中固溶體的實(shí)施
    四川水泥(2019年9期)2019-02-16 20:12:56
    “溶質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)”計(jì)算歸類解析
    水熱法制備NaSm(MoO4)2-x(WO4)x固溶體微晶及其發(fā)光性能
    溶度差法計(jì)算地層油-CO2體系的最小混相壓力
    特種油氣藏(2013年1期)2013-10-17 07:29:30
    99riav亚洲国产免费| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久久久九九精品二区国产| 久久亚洲精品不卡| 深爱激情五月婷婷| 热99re8久久精品国产| 真实男女啪啪啪动态图| 小说图片视频综合网站| 国产精品久久久久久精品电影| 日韩欧美免费精品| 三级毛片av免费| 日本一本二区三区精品| 欧美三级亚洲精品| 日本 av在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲四区av| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩国内少妇激情av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲av美国av| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产69精品久久久久777片| 窝窝影院91人妻| 亚洲中文字幕日韩| 波多野结衣高清作品| 精品久久久久久久末码| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 免费av毛片视频| 最近中文字幕高清免费大全6 | av.在线天堂| 日韩中字成人| 亚洲av一区综合| 午夜激情福利司机影院| 午夜视频国产福利| 日韩精品青青久久久久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美+日韩+精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 听说在线观看完整版免费高清| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产综合懂色| 999久久久精品免费观看国产| 香蕉av资源在线| 亚洲黑人精品在线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久这里只有精品中国| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久久精品大字幕| 一进一出抽搐gif免费好疼| 美女黄网站色视频| 久久久色成人| 联通29元200g的流量卡| 男人舔奶头视频| 有码 亚洲区| 男人和女人高潮做爰伦理| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| av在线观看视频网站免费| 久久精品综合一区二区三区| 国产日本99.免费观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| av在线蜜桃| 在线免费观看的www视频| 午夜老司机福利剧场| 亚洲图色成人| 不卡一级毛片| 成年女人永久免费观看视频| 在线看三级毛片| 少妇的逼水好多| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲无线在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产免费男女视频| 美女免费视频网站| 长腿黑丝高跟| 精品一区二区三区视频在线| 国产亚洲欧美98| 一级av片app| 美女黄网站色视频| 国国产精品蜜臀av免费| 国产一区二区在线av高清观看| 九色成人免费人妻av| 国产一区二区激情短视频| 欧美一区二区亚洲| 日韩高清综合在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 有码 亚洲区| 露出奶头的视频| 麻豆国产97在线/欧美| 免费搜索国产男女视频| 久99久视频精品免费| 国产久久久一区二区三区| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲在线自拍视频| 白带黄色成豆腐渣| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美成人a在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲av二区三区四区| 亚洲综合色惰| 久久久国产成人免费| 日韩一区二区视频免费看| 中文字幕av成人在线电影| 淫秽高清视频在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲精品成人久久久久久| 69av精品久久久久久| 免费黄网站久久成人精品| 婷婷精品国产亚洲av| 99久久中文字幕三级久久日本| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲在线观看片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日韩强制内射视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 99热网站在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 色综合婷婷激情| 亚洲欧美日韩无卡精品| 中国美女看黄片| 国产高清三级在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 制服丝袜大香蕉在线| 色av中文字幕| 国产一区二区三区视频了| 精品久久国产蜜桃| 精品无人区乱码1区二区| 特级一级黄色大片| 美女黄网站色视频| 日本黄色片子视频| 国产高清不卡午夜福利| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲av不卡在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 精品久久国产蜜桃| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av.在线天堂| 变态另类丝袜制服| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲成人久久性| 综合色av麻豆| 欧美高清性xxxxhd video| 在线观看免费视频日本深夜| 丰满乱子伦码专区| 高清在线国产一区| 国产极品精品免费视频能看的| 长腿黑丝高跟| 一级av片app| 在线观看免费视频日本深夜| 国产一区二区激情短视频| 性欧美人与动物交配| .国产精品久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产视频内射| 亚洲电影在线观看av| 国产精品日韩av在线免费观看| 免费看av在线观看网站| 99久久九九国产精品国产免费| 我的女老师完整版在线观看| 一级黄片播放器| 免费看光身美女| 一进一出好大好爽视频| 乱系列少妇在线播放| 国产探花极品一区二区| 久久人人爽人人爽人人片va| 成人二区视频| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩欧美免费精品| 亚洲三级黄色毛片| 黄片wwwwww| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美人与善性xxx| 黄色女人牲交| aaaaa片日本免费| 伦理电影大哥的女人| 深夜精品福利| 中文字幕免费在线视频6| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美日韩乱码在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久亚洲精品不卡| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 九色国产91popny在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 成人毛片a级毛片在线播放| av在线天堂中文字幕| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产爱豆传媒在线观看| 在线观看午夜福利视频| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 啦啦啦啦在线视频资源| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久久久久久久成人| 亚洲精品粉嫩美女一区| 中文在线观看免费www的网站| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久精品国产自在天天线| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品福利观看| 日韩欧美三级三区| 很黄的视频免费| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产精品久久久久久精品电影| 俺也久久电影网| 搡老熟女国产l中国老女人| 我的女老师完整版在线观看| 欧美3d第一页| 国内精品美女久久久久久| 一个人免费在线观看电影| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲美女黄片视频| 午夜爱爱视频在线播放| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 嫩草影院精品99| 高清在线国产一区| 午夜福利欧美成人| 简卡轻食公司| 日本-黄色视频高清免费观看| 一级毛片久久久久久久久女| 免费av观看视频| 久久99热这里只有精品18| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美精品啪啪一区二区三区| 露出奶头的视频| 国产综合懂色| 亚洲美女视频黄频| 女人被狂操c到高潮| 国产一区二区三区视频了| 久久6这里有精品| 午夜视频国产福利| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日本与韩国留学比较| 男插女下体视频免费在线播放| 内射极品少妇av片p| АⅤ资源中文在线天堂| 午夜久久久久精精品| 国产一区二区三区av在线 | 欧美性感艳星| 欧美一级a爱片免费观看看| 最好的美女福利视频网| www.www免费av| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产主播在线观看一区二区| 乱人视频在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av国产免费在线观看| www.www免费av| 伊人久久精品亚洲午夜| 哪里可以看免费的av片| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲四区av| 亚洲色图av天堂| 哪里可以看免费的av片| 99久久成人亚洲精品观看| 久久热精品热| 亚洲精品久久国产高清桃花| 看黄色毛片网站| 国产精品,欧美在线| 午夜激情福利司机影院| 91久久精品电影网| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品国产高清国产av| 国产精品人妻久久久影院| 免费黄网站久久成人精品| 免费观看在线日韩| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 日韩欧美一区二区三区在线观看| 在线看三级毛片| 我的老师免费观看完整版| 我要搜黄色片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久精品国产清高在天天线| 日韩欧美在线二视频| 中文字幕av成人在线电影| 国产亚洲精品久久久com| 真人做人爱边吃奶动态| 天堂√8在线中文| 精品一区二区三区视频在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲av成人av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 春色校园在线视频观看| 精品不卡国产一区二区三区| av在线天堂中文字幕| 美女被艹到高潮喷水动态| eeuss影院久久| 日本黄色片子视频| 不卡一级毛片| 一本一本综合久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 日本免费a在线| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 欧美黑人欧美精品刺激| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久久性生活片| 我的老师免费观看完整版| 男人的好看免费观看在线视频| 国产黄片美女视频| 69人妻影院| 欧美一级a爱片免费观看看| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲第一电影网av| 少妇丰满av| 亚洲成人久久爱视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 俄罗斯特黄特色一大片| 91在线观看av| 国产高清视频在线观看网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 日韩精品有码人妻一区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 在线a可以看的网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲精品日韩av片在线观看| 99热6这里只有精品| 亚洲中文字幕日韩| 在线观看午夜福利视频| 成人国产综合亚洲| 久久6这里有精品| 亚洲成av人片在线播放无| 变态另类丝袜制服| 亚洲图色成人| 亚洲av.av天堂| 人妻久久中文字幕网| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲欧美日韩高清专用| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩欧美精品免费久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 特大巨黑吊av在线直播| 一区福利在线观看| 久久久国产成人精品二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 性插视频无遮挡在线免费观看| 日本三级黄在线观看| 美女大奶头视频| 国模一区二区三区四区视频| 中文在线观看免费www的网站| 免费av毛片视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产高潮美女av| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产欧美日韩精品一区二区| 成人三级黄色视频| 干丝袜人妻中文字幕| 日本五十路高清| 麻豆国产av国片精品| av福利片在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜视频国产福利| 国产高清视频在线观看网站| 日韩欧美在线二视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产麻豆成人av免费视频| 日韩欧美 国产精品| 成年人黄色毛片网站| 免费看光身美女| 国产高清有码在线观看视频| 国产 一区 欧美 日韩| 99久久精品热视频| 中出人妻视频一区二区| 亚洲美女视频黄频| 免费看日本二区| 成人三级黄色视频| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲色图av天堂| 国产精品久久久久久av不卡| 婷婷亚洲欧美| 最近中文字幕高清免费大全6 | 午夜老司机福利剧场| 国产免费男女视频| 欧美激情在线99| 国产精品99久久久久久久久| 波多野结衣高清作品| 成人美女网站在线观看视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 男女那种视频在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久久久久久精品吃奶| 欧美不卡视频在线免费观看| 日本a在线网址| 久久草成人影院| 大型黄色视频在线免费观看| 99精品久久久久人妻精品| 全区人妻精品视频| 国产淫片久久久久久久久| av福利片在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 少妇高潮的动态图| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产av麻豆久久久久久久| 国产男人的电影天堂91| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 99在线人妻在线中文字幕| 真实男女啪啪啪动态图| 男女边吃奶边做爰视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产一区二区激情短视频| 亚洲午夜理论影院| 久久久精品欧美日韩精品| 老司机深夜福利视频在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲无线观看免费| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 人人妻人人看人人澡| 一个人免费在线观看电影| 中国美白少妇内射xxxbb| 两个人视频免费观看高清| 国产精品,欧美在线| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲av免费在线观看| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 黄色女人牲交| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 搞女人的毛片| 日本 欧美在线| h日本视频在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 在线观看66精品国产| 精品欧美国产一区二区三| 免费无遮挡裸体视频| 日韩欧美精品免费久久| 午夜福利高清视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲美女黄片视频| 免费看日本二区| 国产精品久久久久久精品电影| 特大巨黑吊av在线直播| 精品久久久久久久久亚洲 | 美女大奶头视频| 直男gayav资源| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲中文日韩欧美视频| а√天堂www在线а√下载| 黄色配什么色好看| 桃红色精品国产亚洲av| 中文字幕av成人在线电影| 一进一出抽搐动态| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 91精品国产九色| 国产私拍福利视频在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 俄罗斯特黄特色一大片| 小说图片视频综合网站| 熟女人妻精品中文字幕| 日日啪夜夜撸| 成人无遮挡网站| 欧美高清成人免费视频www| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 在线观看舔阴道视频| 男女视频在线观看网站免费| 国产高清不卡午夜福利| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费看av在线观看网站| 高清日韩中文字幕在线| 人人妻人人看人人澡| 69av精品久久久久久| 欧美区成人在线视频| 国产麻豆成人av免费视频| 黄片wwwwww| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲av.av天堂| 亚洲中文日韩欧美视频| 制服丝袜大香蕉在线| 久久香蕉精品热| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本与韩国留学比较| 久久久久精品国产欧美久久久| 色吧在线观看| 成人欧美大片| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲专区国产一区二区| 熟女人妻精品中文字幕| 色噜噜av男人的天堂激情| 午夜久久久久精精品| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 欧美又色又爽又黄视频| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲精品粉嫩美女一区| 伦理电影大哥的女人| av女优亚洲男人天堂| 国产精品无大码| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产老妇女一区| 久久久久性生活片| 国产三级中文精品| 精品久久久久久成人av| 精品久久久久久久久av| 免费无遮挡裸体视频| 成人av在线播放网站| av在线观看视频网站免费| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 他把我摸到了高潮在线观看| 18+在线观看网站| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产一区二区在线av高清观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲 国产 在线| 日韩欧美在线二视频| 欧美性猛交黑人性爽| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 色哟哟·www| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美日韩黄片免| 极品教师在线视频| 久久久成人免费电影| 中文字幕av在线有码专区| www.色视频.com| 中文资源天堂在线| 99riav亚洲国产免费| 91久久精品电影网| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品av视频在线免费观看| 免费人成在线观看视频色| 夜夜爽天天搞| 中文亚洲av片在线观看爽| 啦啦啦啦在线视频资源| 长腿黑丝高跟| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品一区二区三区视频在线| 国产主播在线观看一区二区| 联通29元200g的流量卡| 欧美成人a在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 麻豆国产av国片精品| 色噜噜av男人的天堂激情| 赤兔流量卡办理| 99riav亚洲国产免费| 日韩人妻高清精品专区| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 日韩欧美免费精品| 黄色一级大片看看| 国产欧美日韩一区二区精品| avwww免费| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲不卡免费看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产精品亚洲一级av第二区| bbb黄色大片| 国产91精品成人一区二区三区| 99热这里只有是精品50| 日本免费a在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品,欧美在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 99riav亚洲国产免费| 亚洲精品成人久久久久久| 少妇的逼水好多| 99国产精品一区二区蜜桃av| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产男人的电影天堂91| 伦理电影大哥的女人| 久久久久国内视频| 一级a爱片免费观看的视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 两个人视频免费观看高清| 国产高潮美女av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产人妻一区二区三区在|