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分别在氮气、氩气、真空环境下制备了多种成分的Cu-Cr合金。对合金上表面进行了XRD分析,并进行了相应的热力学计算;研究了在非平衡凝固条件下各成分Cu-Cr合金中Cr相的组织形貌;测试了氩气环境下熔炼制备的CuCr1.40合金的力学及电学性能;测试了氩气环境下熔炼制备的CuCr0.89合金、CuCr1.40合金在350℃时的拉伸性能。结果表明: 1.氮气环境下制备的Cu-Cr合金表面的铬化合物主要是Cr2N(76at%),还有少量的Cr2O3和Cr7C3;氩气环境下制备的Cu-Cr合金表面的铬化合物仅有Cr7C3(35at%)。氮气环境下制备的合金的表面铬化合物数量明显较氨气环境下的多。 2.Cu-Cr合金的共晶Cr的形貌主要有球状和杆状两种,随着Cr含量的增加,共晶Cr从主要以球状形式存在转变为主要以杆状形式存在;当Cr含量达到4.20wt%时,共晶Cr几乎完全以杆状形式存在,且有部分Cr杆呈“飘带”状。 3.氩气环境下制备的CuCr1.40合金在常温下具有良好的综合性能,尤其经锻造+固溶时效处理后,不仅具有很高的抗拉强度(425MPa),还保持了很高的延伸率(32.7%)。 4.Cu-Cr合金在350℃时的拉伸性能较常温时明显降低:固溶时效CuCr0.89合金、CuCr1.40合金的抗拉强度分别下降了12.6%和22.7%,延伸率分别下降了61.3%和86.2%:锻造+固溶时效CuCr1.40合金的抗拉强度和延伸率分别下降了40%和69.4%。