强化固溶对紧固件用Al-Zn-Mg-Cu合金组织与性能的影响

来源 :中国有色金属学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:scottwong522
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通过电导率、力学性能测试和慢应变速率拉伸试验,结合扫描电镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)等微观组织表征方法,研究固溶处理对紧固件用Al-Zn-Mg-Cu合金挤压棒材电导率、力学性能和应力腐蚀性能的影响。结果表明:强化固溶较单级固溶处理,合金具有较好的电导率和力学性能。随着强化固溶中二级固溶时间的延长和一级、二级固溶温度的提高,电导率和伸长率随之提高,硬度和强度随之降低。其中,二级固溶时间的影响最大,其次是二级固溶温度,一级固溶温度的影响最小。随着二级固溶时间的延长和温度的提高,应力腐蚀敏感指数(I
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混杂颗粒增强铝基复合材料通过发挥各增强相的协同作用,提高其综合力学性能,具有单一颗粒增强铝基复合材料所不具备的优势。本文采用激光选区熔化(SLM)技术制备了TiC/SiC混杂颗粒增强AlSi10Mg复合材料。通过EBSD、SEM、TEM和拉伸试验研究了添加TiC、SiC颗粒对复合材料的显微组织和力学性能的影响。结果表明:TiC的加入,使(TiC+SiC)/AlSi10Mg复合材料的组织由粗大柱状晶转变为细小的等轴晶,铝基体平均粒径仅为4.27μm。SiC与铝基体之间发生轻微的界面反应,生成少量棒状的Al4
为推动钛/铜异种金属焊接结构的广泛应用,利用常规的钨极氩弧焊进行了TA2纯钛和T2紫铜异种金属对接焊,通过扫描电镜、能谱仪、X射线衍射仪对所获得的钛/铜焊接接头微观组织进行了分析。结果表明:钛/铜异种金属焊接接头界面反应层生成了厚约50μm的金属间化合物,该金属间化合物层由钛侧条棒状金属间化合物CuTi、中间层块状和枝晶状金属间化合物Cu2Ti、沿着枝晶状化合物Cu2Ti边缘分布的化合物Cu4Ti3组成。合金元素Ti向焊缝金属中的溶解和扩散量极少,钛/铜焊接接头界面反应层化合物形成以液相扩散反应为主。拉伸
为了提高铝基材料的抗腐蚀性能,采用插层复合法在铝片表面制备具有良好韧性、耐磨性和耐盐耐酸性能的蒙脱石/环氧树脂复合涂层。研究不同膜厚对涂层在1.0 mol/L NaCl溶液和0.5 mol/L H2SO4溶液中抗腐蚀性能的影响。采用光学显微镜、小角X射线衍射、红外光谱、SEM和TEM等手段表征防腐涂层的表面结构、物相组成、化学组成和微结构等特征;采用Tafel极化曲线和EIS交流阻抗图谱等手段测试了其电化学防腐性能。结果发现:经剥离改性后的蒙脱石(001)晶面间距从1.4490 nm扩大到了2.8504
研究了微量Sr变质对Al-7Si-0.35Mg-0.1Ti合金微观组织和力学性能的影响,再以某汽车用压铸零部件为研究对象,通过数值模拟技术对0.06%Sr变质Al-7Si-0.35Mg-0.1Ti合金压铸工艺中的浇注温度和压射速度进行模拟计算,并进行实验验证。模拟结果表明:当浇注温度为680℃时,合金二次枝晶臂间距更小;随着压射速度的提高(1 m/s、2 m/s、4 m/s),虽卷气现象更明显,卷气部位和数量更多,但气孔尺寸相对较小。压铸验证实验结果显示:随着压射速度从1 m/s提高到4 m/s,初生α(
结合金相显微镜(OM)、电子背散射衍射技术(EBSD)等来分析Cr、Mn质量比对Al-Mg-Si合金在变形温度400~560℃、应变速率0.3 s−1的单轴压缩实验下的变形行为以及组织的影响。结果表明:在同一变形条件下,合金中Cr、Mn质量比越大,合金的峰值流变应力越大。在高温变形时,发生的动态软化主要为动态回复(DRV)和部分动态再结晶(DRX)。不同Cr、Mn质量比阻碍合金发生DRV/DRX的程度不同,其中0.5CrMn合金阻碍程度最大。在热变形过程中,亚晶尺寸与稳态流变应力相关
采用分子动力学模拟浇铸法制备的铜/铝/铜三层膜在循环载荷作用下的变形过程,分析孔洞的演化机理。结果表明:铝薄膜的中部和界面处靠近铝侧出现孔洞。铝薄膜中部的孔洞演化为:压杆位错被克服,出现空隙;形核处新产生的压杆位错被克服,空隙长大。数次发射位错环,空位团长大形成孔洞;孔洞形核附近退孪晶形成层错,应力释放,孔洞长大;应力集中、释放使得层错消失、出现,孔洞进一步长大;孔洞形核附近的层错发生交截,且在形核处发射位错,使得孔洞长到最大。压缩力下,孔洞被无序结构原子填充,沿应变加载方向缩小。无序结构原子填充孔洞,孔
在低温和常温下,使用准静态试验机和分离式霍普金森杆试验设备对具有较弱织构特征的TA7钛合金棒材进行准静态和动态的单向拉伸和压缩加载试验,并对加载后的试样进行EBSD观察和分析,考察了材料在加载时的孪生行为。结果表明:TA7钛合金的力学行为具有显著的应变率相关性和温度相关性,且其宏观力学行为表现出拉压不对称性。加载过程中,在低温和高应变率条件下孪晶更容易形成,这种温度和应变率相关性在压缩加载时更加显著。相对于多晶纯钛,TA7钛合金中的孪晶密度较小,这是由于铝原子的加入使得孪晶的形成较为困难。TA7钛合金孪晶
本文采用OM、SEM和高温蠕变性能测试等技术手段,研究了蠕变温度对真空差压分级加压铸造ZL114A合金高温蠕变性能的影响。结果表明:在同一分级加压压差下,当蠕变温度较低时,蠕变空洞生长困难,蠕变变形量较小。在相同的蠕变条件下,随着分级加压压差的增加,在晶界上偏聚的针状共晶硅组织转变为分布更均匀的棒状,蠕变空洞的数量减少,断口具有明显的韧性断裂特征。分级加压压差为185 kPa的试样,在进行50 h的蠕变后仍未断裂,高温蠕变性能获得极大的改善。
挤压铸造技术是在压力作用下完成金属液的充型、凝固结晶和补缩过程,利用高压实现细化晶粒尺寸、改善组织形貌和调控铸造缺陷,这是一种集铸造和锻造技术优势为一身的精密、近净、绿色成形技术。目前,铝合金是挤压铸造技术应用的主要材料之一。从铝合金挤压铸造过程中的传热传质理论、数值模拟技术、铝合金挤压铸造装备发展、铝合金挤压铸造工艺及铝合金挤压铸造发展方向展望5个方面,对国内外铝合金挤压铸造技术的发展现状进行了综合论述和分析,为铝合金挤压铸造技术的发展和进一步推广应用提供一定的参考。
采用水冷铜坩埚熔炼和铜模吸铸法制备直径3mm的(Zr0.55Cu0.3Al0.1Ni0.05)100−xErx(x=0,0.5,1,2,3,4,5)非晶合金,并利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和力学性能测试仪研究Zr55Cu30Al10Ni5非晶合金添加不同Er元素含量的力学性能变化规律。结果表明:随着Er元素的添加,Zr55Cu30Al10Ni5非晶合金的室温塑性和断裂强度表现出先增加后减小的趋势;其中(Zr0.55Cu0.3Al0.1Ni0.05)98Er2非晶合金具有最高的抗压强度σb