Al-Mn-Ti准晶中间合金的制备及在Al-25%Si中的应用

Al-Mn-Ti准晶中间合金的制备及在Al-25%Si中的应用

论文摘要

长期以来,共晶成分的Al-Si合金由于具有较低的热膨胀系数、较高的耐磨性能和优良的熔铸及加工性能,常成为中小型内燃机活塞的首选材料。但随着内燃机向高速度、高功率的发展,传统的共晶成分Al-Si合金活塞已经满足不了其发展的需要。于是出现了过共晶(含Si=1626wt.%)Al-Si合金活塞,但是在过共晶Al-Si合金中,随着硅含量提高,初晶硅变得十分粗大,严重影响合金的综合力学性能以及切削加工性。而准晶自被发现以来,一直是材料科学界所研究的热点。准晶具有高硬度、耐热性和低表面能等独特性能,使其特别适合作为韧性基体材料中的强化相。准晶增强铝基复合材料是一个研究热点,也是准晶在应用上的重要推广,进行这方面的研究在扩大准晶的应用范畴方面具有重要意义。本文正是基于准晶增强铝基复合材料的设想,设计一种新型铝基准晶中间合金,并将其加入Al-25%Si铝硅合金中,改善过共晶铝硅合金的组织。实验采用真空感应炉熔炼、水冷铜模冷却凝固的方法,通过向Al-Mn二元准晶合金中添加Ti元素,制备出了Al-Mn-Ti系三元准晶中间合金。利用金相显微镜,X射线衍射仪,扫描电镜和能谱等分析手段,研究了Al-Mn-Ti准晶中间合金的显微组织和相组成的变化,发现了一种新的花瓣状Al67Mn13Ti20三元准晶,并对其形成过程进行了初步研究。同时,将Al-Mn-Ti准晶中间合金添加到Al-25%Si过共晶铝硅合金中,观察了Al-Mn-Ti准晶中间合金对初晶硅形貌的影响。本文的主要研究结果如下:(1)在Al(86-X)Mn14TiX系列中间合金中,没有准晶相的形成,也未发现三元相物质的存在。由于实验中合金的冷却速率同急冷凝固有较大差距,未加入Ti时,合金的铸态组织由α-Al相和Al6Mn相组成;加入Ti元素后,合金的组织由α-Al相、Al6Mn相和Al3Ti相组成,且随着Ti含量的增加,α-Al相逐渐减少,Al3Ti相逐渐增多。(2)在Al(77.5-X)Mn22.5TiX系列准晶中间合金中,未加入Ti时就有十边形准晶T相的存在,但不能得到全部的准晶,组织中存在部分准晶的近似晶体相(Al4Mn相)。Ti元素的加入,能细化准晶十边形T相晶粒,并能抑制铸态组织中近似晶体相(Al4Mn相)的形成。当Ti元素的加入量大于3.5at.%时,在合金中观察到有花瓣状组织出现,经过X-ray衍射和EDS分析,确定其为准晶相,成分为Al67Mn13Ti20。且随着Ti含量的提高,花瓣状准晶相的数量增加。(3)对Al67Mn13Ti20准晶相的形成过程进行分析,结果表明:在凝固时液相中首先形成Mn2Ti相,随后发生包晶反应L + Mn2 Ti→Al67Mn13Ti20 ,最终导致了三元Al67Mn13Ti20准晶的形成。三元准晶相形成后使得剩余液相中的Mn含量增加,促进了准晶T相的形成。(4) Al67Mn13Ti20准晶的形成过程,遵循形核和长大规律。准晶相的生长界面为粗糙界面,是以连续生长机制进行生长的。由于实验采用水冷铜模冷却,合金的冷却速率远大于平衡凝固时,同时溶质原子在生长界面前沿形成的成分过冷使的生长界面不稳定性增加,导致准晶相以六瓣状生长,花瓣端部呈现出圆滑状。(5)加入Al73.5Mn22.5Ti4准晶中间合金后,Al-25%Si合金的显微组织形貌发生了明显的变化。合金中初晶硅由粗大的五瓣星状变为小的颗粒状,当准晶中间合金的添加量为4wt.%时,初晶硅平均尺寸从300μm减小到30μm,细化效果明显。同时,随着准晶中间合金添加量的增加,Al-25%Si合金的布氏硬度有一定程度的提高。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 铝硅合金的国内外研究现状
  • 1.1.1 铝硅系合金的性能
  • 1.1.2 铝硅合金的应用现状
  • 1.1.3 铝硅合金应用中存在的问题
  • 1.1.4 铝硅合金的变质机理
  • 1.1.5 铝硅合金的常用变质剂
  • 1.2 准晶材料
  • 1.2.1 准晶及其晶体学特征
  • 1.2.2 准晶的结构和分类
  • 1.2.3 准晶的形成规律
  • 1.2.4 准晶的制备方法
  • 1.2.5 准晶材料的应用
  • 1.3 Al-Mn 系准晶的研究
  • 1.4 本文的研究目的和意义
  • 第二章 实验过程与分析方法
  • 2.1 技术路线
  • 2.2 Al-Mn-Ti 合金的制备
  • 2.2.1 Al-Mn-Ti 合金成分设计
  • 2.2.2 实验原材料和设备
  • 2.2.3 Al-Mn-Ti 合金的制备过程
  • 2.3 准晶增强铝硅合金的制备工艺及过程
  • 2.3.1 铝硅合金的选定
  • 2.3.2 实验原材料和设备
  • 2.3.3 实验过程
  • 2.4 分析测试方法
  • 2.4.1 金相显微组织分析(OM)
  • 2.4.2 X-射线衍射分析(XRD)
  • 2.4.3 扫描电子显微镜分析(SEM)和能谱分析(EDS)
  • 2.4.4 硬度测试
  • (86-X)Mn14TiX(A)系列及C 系列中间合金的研究'>第三章 Al(86-X)Mn14TiX(A)系列及C 系列中间合金的研究
  • 3.1 合金试样的外观
  • (86-X)Mn14TiX(A)系列中间合金的X 射线衍射分析'>3.2 Al(86-X)Mn14TiX(A)系列中间合金的X 射线衍射分析
  • (86-X)Mn14TiX(A)系列中间合金的SEM 及能谱分析'>3.3 Al(86-X)Mn14TiX(A)系列中间合金的SEM 及能谱分析
  • (86-X)Mn14TiX(A)系列中间合金的显微组织形貌'>3.4 Al(86-X)Mn14TiX(A)系列中间合金的显微组织形貌
  • 3.5 C 系列三种中间合金的显微组织形貌
  • 3.6 本章小结
  • (77.5-X)Mn22.5TiX(B)系列中间合金的研究'>第四章 Al(77.5-X)Mn22.5TiX(B)系列中间合金的研究
  • 4.1 合金试样的外观
  • 77.5Mn22.5 (B1)中间合金的组织分析'>4.2 A177.5Mn22.5(B1)中间合金的组织分析
  • (77.5-X)Mn22.5TiX(B)系列中间合金的组织分析'>4.3 Al(77.5-X)Mn22.5TiX(B)系列中间合金的组织分析
  • 67Mn13Ti20 准晶相的形成分析'>4.4 Al67Mn13Ti20准晶相的形成分析
  • 67Mn13Ti20 准晶相的形核'>4.4.1 Al67Mn13Ti20准晶相的形核
  • 67Mn13Ti20 准晶相的生长及形貌'>4.4.2 Al67Mn13Ti20准晶相的生长及形貌
  • 4.5 合金成分对准晶相的影响
  • 4.5.1 Mn 含量对准晶相的影响
  • 4.5.2 Ti 含量对准晶相的影响
  • 4.5.3 Al-Mn-Ti 三元中间合金中形成准晶的成分范围
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 Al-Mn-Ti 准晶中间合金在Al-25%Si 合金中的应用
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验方法
  • 5.3 实验结果
  • 73.5Mn22.5Ti4 准晶中间合金和Al-25%Si 合金的铸态组'>5.3.1 Al73.5Mn22.5Ti4 准晶中间合金和Al-25%Si 合金的铸态组
  • 5.3.2 Al-Mn-Ti 准晶中间合金对Al-25%Si 合金显微组织的影响
  • 5.3.3 Al-Mn-Ti 准晶中间合金对Al-25%Si 合金硬度的影响
  • 5.4 实验结果分析
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 结论及展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录
  • 相关论文文献

    • [1].固溶处理对Al-25%Si合金组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2015(05)
    • [2].脉冲磁场震荡辅助制备铸造Al-25%Si合金的研究[J]. 内燃机与配件 2020(02)
    • [3].脉冲电场作用下Al-25%Si合金的固溶强化[J]. 科协论坛(下半月) 2009(08)
    • [4].Al-25%Si合金过热处理后的凝固行为和组织研究[J]. 铸造 2013(04)
    • [5].转棒诱导形核对Al-25%Si合金凝固组织的影响[J]. 材料热处理学报 2014(09)
    • [6].Al-Si-P中间合金对Al-25%Si合金变质细化机理研究[J]. 铸造 2020(01)
    • [7].熔体温度处理对Al-25%Si合金凝固特性及组织的影响[J]. 铸造 2015(08)
    • [8].P-Cr-Ti复合变质Al-25%Si合金时Cr-Ti作用机理[J]. 稀有金属材料与工程 2017(04)
    • [9].P-Cu和RE变质处理对过共晶Al-25%Si合金组织的影响[J]. 铸造技术 2011(04)

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