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文檔簡介
1、Zr55Al10Ni5Cu30非晶態(tài)合金的制備與性能研究非晶態(tài)合金的制備與性能研究何慶坤,劉俊成,王進,劉安法(山東理工大學材料科學與工程學院,山東淄博255091)摘要:摘要:采用石墨坩堝澆鑄法在真空中頻感應熔煉爐中制備Zr55Al10Ni5Cu30合金,并對合金進行了金相、X射線衍射和顯微硬度的測試,考察原料純度、過熱度及冷卻速率對非晶態(tài)合金性能的影響。結(jié)果表明,采用工業(yè)級原料就可以制備出性能良好的非晶態(tài)合金,在低的冷卻速率下形成的
2、非晶態(tài)合金具有相對較高的硬度,適當提高過熱度可以減少微晶的形成。關鍵詞:關鍵詞:非晶態(tài)合金;Zr55Al10Ni5Cu30;制備;力學性能中圖分類號:中圖分類號:TG139.8文獻標志碼:文獻標志碼:A文章編號:文章編號:10077545(2013)09000000PreparationPropertiesofZr55Al10Ni5Cu30AmphousAlloyHEQingkunLIUJunchengWANGJinLIUAnfa(Sc
3、hoolofMaterialScienceTechnologyShongUniversityofTechnologyZibo255091ShongChina)Abstract:Zr55Al10Ni5Cu30alloywaspreparedinvacuummediumfrequencyinductionfurnacebygraphitecruciblecastingmethodwithindustrialpurityrawmaterial
4、s.ThealloysweretestedbymetallographyXRDmicrohardnesstesting.Theeffectsofpurityofrawmaterialsdegreeofsuperheatcoolingrateonpropertiesofamphousalloywereinvestigated.TheresultsshowthatZr55Al10Ni5Cu30amphousalloywithgoodperf
5、manceispreparedwithindustrialgradematerials.Zr55Al10Ni5Cu30alloystakingintofmwithlowcoolingratehaverelativelyhighhardness.Appropriateincreaseofdegreeofsuperheatcanreducefmationofcrystallites.Keywds:amphousalloysZr55Al10N
6、i5Cu30preparationmechanicalproperties非晶態(tài)合金是指固態(tài)合金中的原子在三維空間內(nèi)呈拓撲無序結(jié)構(gòu)排列,并在一定溫度范圍內(nèi)保持這種狀態(tài)相對穩(wěn)定的合金[1]。具有短程有序、長程無序的獨特結(jié)構(gòu),其力學性能、物理化學性能等比傳統(tǒng)合金更優(yōu)異。雖然非晶態(tài)合金的研究只有短短幾十年,但由于其具有優(yōu)異的性能,得到重視,因此取得了大量的研究成果并在一定領域得到了廣泛應用[23]。研究發(fā)現(xiàn),幾乎所有的合金材料都可以玻璃化,但
7、是由于金屬具有很快的形核和長大速率,要想得到非晶態(tài)合金必須有足夠大的冷卻速率。多組元鋯基非晶態(tài)合金具有很強的非晶形成能力,其臨界冷卻速率可低至1Ks[4]。制備鋯基大塊非晶態(tài)合金已經(jīng)有許多方法,如:真空吸鑄銅模鑄造法、離心鑄造法、水淬法等[59]。非晶態(tài)合金對組元金屬的純度、熔煉氣氛、坩堝及模具的要求很高,因此限制了非晶態(tài)合金的廣泛應用。鋯基非晶態(tài)合金具有很好的玻璃形成能力以及比較寬的過冷液相區(qū),符合大塊非晶態(tài)金屬的形成條件,因此,本文
8、嘗試利用工業(yè)級別的材料在中頻感應電爐內(nèi)制備此種非晶態(tài)合金。1試驗原料與方法試驗原料與方法試驗所用原料皆為工業(yè)純度的單質(zhì)塊體:海綿鋯(99.6%)、銅(99.97%)、鋁(99.99%)、鎳(99.9%)。經(jīng)過機械破碎為小塊體,按照原子百分數(shù)Zr55Al10Ni5Cu30進行配重,在中頻感應熔煉爐中,在氬氣保護氣氛下反復熔煉3次得到成分均勻的母合金錠。將母合金在石墨坩堝中加熱到一定溫度后,澆鑄到自行設計的楔形銅模具中得到楔形錠材。為保持合
9、金錠原有的組織形態(tài)不被破壞,用金剛石線線切割器沿樣品的橫截面進行切割。試樣進行打磨、拋光后用一定比例的HF和HNO3進行腐蝕,然后在金相顯微鏡下進行顯微組織觀察,利用D8advanceX射線衍射儀對樣品進行分析,利用Vickershardness硬度測量儀對試樣的不同位置進行硬度測量。收稿日期收稿日期:20130305基金項目基金項目:山東省科技發(fā)展計劃項目(2009GG10003038)作者簡介作者簡介:何慶坤(1988),男,山東日
10、照人,碩士研究生.doi:10.3969j.issn.10077545.2013.09.016非晶態(tài)合金由于其結(jié)構(gòu)的特殊性,因此具有高強度,低韌性的特點。要測量某種非晶態(tài)金屬材料的屈服強度很難通過傳統(tǒng)的拉伸方法進行測量,可以通過其他途徑來進行估算。據(jù)文獻報道[12],材料的硬度與屈服強度存在以下關系:C=Hσ=3(1)式中,C為束縛因子,H為材料的強度,σ為材料的屈服強度壓痕面積F為:F=d21.8544(mm2)(2)維氏硬度為:HV
11、=PF=1.8544Pd2(kgfmm2)(3)用線切割將所得到的試樣3mm厚度處切開,對所制取的試樣進行拋光,使其表面為光滑的平面,然后采用維氏壓頭沿一側(cè)每隔0.5mm進行一次硬度測量(對面夾角為136()),測量結(jié)果見表1。表1硬度測量結(jié)果硬度測量結(jié)果Table1Measurementresultsofhardness序號d12μmd2μmHVHRC1130.819133.462531.0051.332132.801132.1415
12、28.3551.193129.498130.819547.2952.274130.819134.123528.3551.195133.462134.123517.9750.56運用公式計(1)計算得到的樣品的屈服強度和硬度如圖3所示。圖3不同位置的硬度分布不同位置的硬度分布Fig.3Hardnessdistributionofdifferentlocations由圖3可知,不同位置處的硬度及屈服強度基本相同,但是也存在些許差異。由于非晶
13、態(tài)合金的結(jié)構(gòu)是一種無序態(tài)的隨機堆垛的結(jié)構(gòu),在一定程度上影響了非晶的力學性能。而致密程度與冷卻速率有很大的關系,由液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)時,由于原子間距要變小,因此冷卻速率越大,致密度越差;冷卻速率越小,原子間就會有足夠的時間進行致密化;而當冷卻速率低于臨界冷卻速率時,原子間具有了足夠的時間進行重排,就會形成晶態(tài)結(jié)構(gòu)。因此在3mm厚度的非晶態(tài)合金中,中間位置的非晶態(tài)合金具有最高的硬度。通過公式(1)計算所得到的屈服強度與文獻[13]報道的數(shù)值一致
14、。說明運用澆鑄法,通過工業(yè)級別的原料也可以制備出性能良好的大塊非晶態(tài)合金。3結(jié)論結(jié)論1)采用工業(yè)級別的原料在特定的條件下可以制取Zr55Al10Ni5Cu30非晶態(tài)合金,制取的非晶態(tài)合金表面并無氧化現(xiàn)象,微觀組織分布均勻,組織致密,無明顯氣孔夾雜。但由于原料純度的限制,制取的非晶態(tài)合金中存在很少量微晶。2)適當提高澆鑄時的過熱度可以減少晶態(tài)形核,得到組織形態(tài)更好的非晶態(tài)合金。3)對于同種組分的非晶態(tài)合金,低的冷卻速率制取的非晶態(tài)合金具有
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