本帖最后由 小軟熊 于 2021-4-21 11:29 編輯
來源:材料科學與工程
鋁合金由于比強度高,,具有出色的機械性能與斷裂韌性組合而廣泛用于航空航天等領域,。通過調控微觀結構,減少偏析或多種加工方法(例如嚴重的塑性變形,、快速凝固技術等),,可以提高強度和延展性。在所有這些方法中,,噴射成型(SF)作為快速凝固技術之一可以通過連續(xù)沉積霧化合金來制造大塊坯料,,其優(yōu)點是等軸晶粒細小,偏析度低并且減少了熱裂紋,。因此,,SF已經(jīng)被認為是用于開發(fā)高強度鋁合金的關鍵技術。對于SF技術鋁合金的研究大量集中于合金設計,,熱變形行為和后續(xù)熱處理,,很少有研究關注SF鋁合金在熱處理過程中的顯微組織穩(wěn)定性以及對力學性能的相關影響。
上海交通大學等單位的研究人員探討了噴射成形Al-Zn-Mg-Cu合金的顯微組織穩(wěn)定性和力學性能,,熱擠壓前增加預處理以改善合金微觀結構的穩(wěn)定性,,研究了預處理對合金晶粒尺寸和組織演變的影響,經(jīng)預處理的合金屈服強度和抗拉強度分別提高了171MPa和143MPa,,討論了預處理后合金的強化機理,。相關論文以題為“Effect of pretreatment on microstructural stability and mechanical property in a spray formed Al-Zn-Mg-Cu alloy”發(fā)表在Materials and Design。
論文鏈接:
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109618
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本研究首先制備SF鋁合金坯料,,將純Al,、Zn、Mg,,Al-Cu和Al-Zr中間合金在993-1073K的氮氣中完全熔化并霧化,,霧化沉積距離為650mm,沉積后7050鋁合金成分為:Al -6.52Zn -2.53Mg -2.39Cu -0.12Zr(wt%),。HH1樣品未經(jīng)預處理,,直接擠壓加工成直徑10mm棒材(擠壓比16,400℃,,0.8mm/s),擠壓后進行477℃×60min固溶(水淬),,再進行120℃×24h時效(T6),;HH2樣品進行300℃× 36h + 470℃× 15h預處理(水淬),擠壓,、固溶,、時效工藝均與HH1相同。
研究表明,,兩種不同處理合金微觀結構相似,,沿擠壓方向顯示<001>+〈111〉纖維織構,。HH1和HH2的平均晶粒尺寸分別為8.9μm和11.4μm,與常規(guī)SF工藝相比,,預處理可以大大阻礙SF 7050鋁合金晶粒長大,,固溶處理6min后,HH1樣品晶粒以長大完成并發(fā)生了靜態(tài)再結晶,,而HH2樣品長大并不明顯,,表現(xiàn)出與擠壓后相似的微觀結構。經(jīng)預處理后組織穩(wěn)定性的提高歸因于預處理引入大量彌散的Al3Zr顆粒,,這些相能夠釘扎位錯,、晶界和亞晶界,還能夠優(yōu)化后續(xù)人工時效的析出狀態(tài),。
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圖1 擠壓后HH1和HH2顯微組織對比 (a-d) 擠壓后,;(e,f)固溶后
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圖2 HH1和HH2的晶粒尺寸分布和長寬比 (a,b)擠壓后;(c,d)固溶后
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圖3 T6狀態(tài)下擠壓棒的EBSD圖
合金的加工硬化行為受到預處理和時效處理的顯著影響,,Al3Zr顆粒是預處理對加工硬化率(WHR)影響的主要原因,,時效對WHR的影響是由于析出相引起的,對位錯滑移有一定阻礙作用,,經(jīng)預處理后的鋁合金屈服強度和抗拉強度分別從512MPa和602MPa提升至683MPa和745MPa,。
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圖4 顯微組織演變
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圖5 (a)固溶HH1樣品中的BF圖像;(b)BF圖像顯示HH2樣品中Al3Zr釘扎在晶界上,;(c)HH2樣品中的暗場圖像,;(d,e)Al3Zr的HRTEM對應的FFT圖
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圖6 示意圖顯示了在預處理,熱擠壓和固溶處理過程中與沉淀物相關的位錯演變 (a)HH1樣品,,(b)HH2樣品
總的來說,,本研究系統(tǒng)地探討了SF7050鋁合金的組織穩(wěn)定性和力學性能,提出了新的預處理方法,,顯著增強了組織穩(wěn)定性和力學性能,,本文為設計高性能鋁合金和噴射成形的進一步應用提供了理論基礎。(文:破風)
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