热处理与添加微量La、Cr对G01压铸铝合金组织和性能的影响

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时间:2019-05-31

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1、http://www.paper.edu.cn热处理与添加微量La、Cr对G01压铸铝合金组织和性能的影响马琳,王强,迟长志辽宁工程技术大学材料科学与工程系,辽宁阜新(123000)摘要:本文研究了热处理工艺及添加微量La、Cr对G01压铸铝合金组织和性能的影响,通过力学性能测试、金相组织观察及SEM断口形貌观察,分析了合金热处理及添加La、Cr元素后力学性能的变化规律与金相组织的变化。结果显示:添加La、Cr后合金组织明显细化,当La的含量为0.15%,Cr的含量为0.2%时,合金的力学性能较好。合金在525℃×4h固溶处理后经过180

2、℃×6h时效处理时,合金的综合性能达到最佳。关键词:铝合金;固溶时效处理;力学性能;微量La随着航空、航天技术的发展,铝合金铸件,特别是铝合金压铸件在许多领域中得到了广泛的应用,迫切需要研究强度更高的铝合金铸件。近年来,各国铸造工作者研究出了许多高强度压铸铝合金,其抗拉强度大多达到300—400MPa,少数则达到400—500MPa,但多数处于试验阶段。国内的情况与国际相比仍有很大差距,目前,国内所谓的高强度压铸铝合金[1]一般能达到300MPa左右,且性能及不稳定。本课题旨在通过研究不同的固溶与时效处理工艺,使铝合金中的合金元素最大限度

3、溶入固溶体基体中,以提高压铸铝合金的强度、硬度等力学性能,同时研究了微量元素La和Cr对提高铝合金的力学性能的影响,来满足各种工农业生产,如汽车工业、航空航天事业等需要,推动我国压铸铝合金事业的不断向前发展。1.实验材料及方法实验材料是G01压铸铝合金,自制中间合金AlLa5、AlCr10。合金在SG-5-10坩埚电阻炉中熔炼,在合金中添加微量的La、Cr,采用六氯乙烷(C2Cl6)精炼,三元通用变质剂(40%NaCl+40%NaF+20%KCl)变质,在金属模具中浇注。浇注结束后进行力学性能的测试,选出综合性能最好的一组试样在SX2-8

4、-10中温电阻炉进行热处理。先经过525℃×4h,70-80℃水淬的固溶处理,然后进行时效处理,选取150℃、180℃、210℃三个时效温度分别时效3h,6h和9h,之后取出空冷。热处理后,拉伸试验在WE-30液压式万能试验机上完成,冲击试验在JB-30A冲击试验机上进行,用HB-3000布式硬度计测量试样的硬度,金相组织观察在XJL-02A立式金相显微镜上完成。2.结果与分析2.1La对G01铝合金组织和性能的影响在合金中添加不同含量的La对合金力学性能的影响是不同的,具体结果如表1:-1-http://www.paper.edu.cn

5、表1添加La后试样的力学性能Tab1themechanicalpropertiesofthesampleafteraddedLa2试样编号工艺抗拉强度(MPa)冲击韧性(J/cm)硬度(HB)1原始成分157.4211.668.820.05%La203.321810230.10%La200.1919.69940.15%La225.1420.311250.20%La157.156.889.4根据表1绘制的试样力学性能与La添加量的关系如图1所示:抗拉强度σb/MPa250冲击韧性ak/(J/cm2)硬度(HB)200150性能值100500

6、00.050.10.150.2wt%(La)图1La的添加量与力学性能关系曲线Figure1therelationshipcurveofcontentofLaandmechanicalproperties从图1中可以看出,在试验区域内,La的含量在0-0.15%范围内随着La含量的增加,抗拉强度、硬度、冲击韧性总体呈上升趋势。稀土元素对Al-Si合金有较强的变质作用,且变质具有长效性,变质处理使共晶Si由粗大的片状变成细小纤维状或层片状。当La的含量达到0.15%时,抗拉强度、硬度、冲击韧性均达到了峰值,综合性能较好。当La的含量超过0.

7、15%时,La化合物易变得比较粗大时,出现针状富稀土相,这种针状相起割裂基体的[2]作用,在其界面处易造成应力集中,使合金的硬度和强度降低。因此,添加适量的La可以改善合金的性能。合金的组织是影响力学性能的一个重要因素,添加La后的组织与原始组织的金相照片如图2:-2-http://www.paper.edu.cn(a)300×(b)300×图2原始成分(a)与添加0.15%La(b)的金相组织Figure2Originalcomposition(a)andmicrostructureofadding0.15%La(b)如图2(a)所示,

8、组织较粗大,有明显的树枝晶存在。另外有资料记载,铸造合金中含有较多的合金化元素,也可形成粗大而数量较多的块状、骨骼状组织,分布在铝固溶体晶[3]界或枝晶间,构成枝晶网络。从图2(b)中可以看出

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