共晶组织的形貌特征与形成机理

上传人:wt****50 文档编号:33117705 上传时间:2018-02-13 格式:DOC 页数:8 大小:414KB
返回 下载 相关 举报
共晶组织的形貌特征与形成机理_第1页
第1页 / 共8页
共晶组织的形貌特征与形成机理_第2页
第2页 / 共8页
共晶组织的形貌特征与形成机理_第3页
第3页 / 共8页
共晶组织的形貌特征与形成机理_第4页
第4页 / 共8页
共晶组织的形貌特征与形成机理_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《共晶组织的形貌特征与形成机理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《共晶组织的形貌特征与形成机理(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 上海工程技术大学 1共晶组织的形貌特征及形成机理探讨黄继龙M050314132(上海工程技术大学材料工程学院.上海 201620)摘要:共晶合金是一种被广泛使用的铸造合金,共晶组织的微观形貌对合金的拉伸性能、断裂韧性和疲劳裂纹扩展行为等力学性能有着重要影响。本文介绍了共晶组织的几种常见微观形貌;以及元素含量、冷却速度等因素对共晶组织微观形貌形成机理的影响,综述了国内外在此方面的研究进展,预测了今后的发展趋势。关键词:共晶组织;形貌特征;形成机理The morphology of eutectic organization characteristics and formation mecha

2、nism is discussedHuang Ji-Long(College of Materials Engineering,Shanghai University of Engineering Science,Shanghai 201620,China)Abstract: eutectic alloy is a kind of widely used casting alloy, the microstructure of eutectic organization on the tensile properties of the alloy, the mechanical propert

3、ies such as fracture toughness and fatigue crack growth behavior has important influence.This paper introduces the eutectic organization of several common microstructure;And element content and cooling rate on eutectic formation mechanism, the influence of the microstructure morphology in this aspec

4、t both at home and abroad, the paper summarized the research progress, forecasts the development trend in the future.Key words: eutectic organization;Appearance characteristics;The formation mechanism引言材料的性能取决于它的微观组织。对于绝大多数金属(合金)材料,微观组织的变化主要包含在液相一固相以及固相一固相转变过程中。过去人们为了改善金属(或合金)的质量,往往侧重于研究工艺过程等外部因素对微观

5、组织影响。事实上,无论是液一固相变,还是固一固相变,都是极为复杂的非平衡过程随着研究的深入,人们逐步认识到金属(或合金)的相变过程为界面前沿的浓度起伏、结构起伏、能量起伏 上海工程技术大学 2及界面微观结构等因素所控制。图 1 为 pb-Sn 二元共晶相图,图中 AEB 为液相线,AMENB 为固相线,MF 为 Sn 在 pb 溶解度曲线,也叫固溶度曲线,NG 为 Pb 在 Sn 中的溶解度曲线。相图中有三个单相区:即液相 L、固溶体 和固溶体 相。 相是 Sn 溶于 pb 中的固溶体, 相是 pb溶于 Sn 中的固溶体。各个单相区之间有三个两相区,即 L+、L+ 和 +。在 L+、L+ 与

6、+ 两相区之间的水平线 MEN 表示 +L 三相共存区。图 1 pb-Sn 二元共晶相图在三相共存水平线所对应的温度下,成分相当于 E 点的液相( )同时结晶出与 M 点相对应的EL和 点所对应的两个相,形成两个固溶体的MN混合物。这种转变的反应式是: 。NEL根据相律可知,在发生三相平衡转变时,自由度等于零(F=2-3+1=0),所以这一转变必然在恒温下进行,而且三个相的成分应为恒定值,在相图上的特征是三个单相区与水平线只有一个接触点,其中液相单相区在中间,位于水平线之上,两端是两个固相单相区。这种在一定的温度下,有一定成分的液相同时结晶出成分一定的两个固相的转变过程,称为共晶转变或共晶反应

7、。共晶转变的产物为两个固相的混合物,称为共晶组织。相图中的 MEN 水平线称为共晶线,E 点称为共晶点,E 点对应的温度称为共晶温度,成分对应于共晶点的合金称为共晶合金,成分位于共晶点以左、M 点以右的合金称为亚共晶合金,成分位于共晶点以右、N 点以左的合金称为过共晶合金 1。1.共晶组织形貌共晶组织的形态很多,按其中两相的分布形态,可将它们分为层片状、棒状(条状或纤维状)、球状(短棒状)、针片状、螺旋状等。共晶组织的形态受到多种因素的影响。近年来有人提出,共晶组织中两个组成相的本质是其形态的决定性因素。在研究纯金属结晶时已知,晶体的生长形态与固液界面的结构有关。金属的界面为粗糙界面,半金属和

8、非金属为光滑界面。因此,金属-金属型的两相共晶组织大多为层片状或棒状,金属-非金属型的两相共晶组织通常具有复杂的形态,表现为树枝状、针片状或骨骼状等 2。卢锦堂 3研究了冷却速度对用于热浸镀办的Zn-024Ni 合金共晶组织的影响。结果表明,在炉冷、空冷和铁模水冷 3 种不同冷却条件下,合金分别生成粗大的、细小的棒状共晶和离异共晶组织。并对合金形成片状、棒状共晶和离异共晶的条件进行了讨论。假定两种不同形态的共晶体如图 2 所示,边长均为a,层片状共晶体中(见图 2 a), 相片层间距与棒状共晶体(见图 2 b) 相圆棒的中心距均为 ,圆棒半径为 r。棒状共晶体中, 圆棒的总数应为 上海工程技术

9、大学 3,圆棒表面总表面积为 。层片2)/(a2)/(arL状共晶体片 层总数为 , 片层表面总面积)/(为 。当两种不同形貌的共晶体中,a)/(L界面面积相等时, = ,即 r=2)/(r)/(a,所以通过等式可以知道此时棒状共晶 相)/(所占体积分数为 。/1)/()/()/(22La因此,当 相所占体积分数小于 ,棒状表面积较层片状小,此时共晶为棒状,反之共晶体应为层片状。图 2 片状共晶及棒状共晶组织示意图就共晶成分的 zn 一 0.24Ni 合金而言,在共晶温度下,液相发生共晶反应: ,形成L( 相+纯锌 相)的共晶组织。由于炉冷接近平衡态,根据 Zn-Ni 二元相图, 相中 Ni

10、的摩尔分数约为10,密度为 7 060kgm3; 相成分基本与纯 zn相同,密度为 6522 kgm3,可求得共晶 相体积分数仅约为 O02,远小于 。所以,Zn0.24Ni)/1(合金共晶组织中的共晶 相以棒状形态存在。2.影响共晶凝固组织的因素现以层片状共晶组织来说明其形成过程,和纯金属及固溶体合金的结晶过程一样,共晶转变同样要经过形核和长大的过程,在形核时的两个相中总有一个在先,一个在后,首先形核的相叫领先相。如果领先相是 ,由于 相中的含锡量比液相中的少,多余的锡从晶体中排出,使页面附近的液相中锡含量富集。这就给 相的形核在成分上创造了条件,而 相的形核又要排出多余的铅,使界面前沿的液

11、相中铅含量富集,这又给 相的形核在成分上创造了条件,于是两相就交替的形核和长大,构成了共晶组织(图 3)。进一步的研究表明,共晶组织中的两个相都不是孤立的, 片与 片、 片与 片分别互相联系,共同构成一个共晶领域,或称为共晶团。这样,两个相就不需要反复形核,很可能是以“搭桥”的方式形成的。 图 3 层片状交替形核生长2.1 元素含量对共晶组织的影响马涛 4研究不同 Cu 含量的 AlCu 合金共晶组织的析出方式及形貌特征,为共晶合金凝固研究提供了参考。采用 Al-25Cu 和 Al-40Cu 合金为研究对象。通过不同铸型条件下合金的铸态显微组织,来探讨初生 aAl 及初生金属间化合物相 -。以

12、及共晶 Al 的凝固行为。利用光CuAL2CuAL2学显微镜、扫描电镜等仪器研究了 AlCu 合金中aAl 及 -AlzCu 相的生长行为,成分对共晶组织形貌的影响。结果发现,在过共晶组织中,初生肌相形貌大部分有明显的拐角,呈现小平面生uAL2长特性 5。在 aAl 与 - 相共晶耦合生长时,CuAL2- 择优生长特征削弱,与 aAl 耦合生长呈C2现非小平面一非小平面生长 6。在亚共晶组织 上海工程技术大学 4中出现了 - 包裹着初生 aAl 相的晕圈组CuAL2织。唐玲 7利用 OM 和 SEM 等观察不同铜含量 MgCu合金的铸态共晶组织形貌,探讨不同共晶组织的形成机理及 相的小平面特性

13、。结果表明, Mg-2MgCu 亚共晶合金中共晶组织的数量随铜含量的逐渐增加,初生相数量减少,且在 Mg-15Cu 合金中出现了晕圈组织。在 Mg-Cu 合金系中有 和2CuMg两种金属问化合物相, 以有棱有角gCu2的小平面生长,而 以非小平面生长。gu2夏鹏举 8利用光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪等设备研究了不同 Al 含量的 Mg-Al 合金的铸态共晶组织形貌,分析了不同共晶组织的形成机理及影响因素。结果表明,共晶生长时其领先相为 相;随着 Al 含量的加,Mg-Al 合金的共晶组织由离异共晶向粒状、纤维状和层片状共晶转变。图 4为不同 Al 含量 Mg-Al 合金试样的 XR

14、D 谱 9,各成分镁合金的组织主要由 A 和 B 两相组成。根据两相的最强衍射峰相对强度,采用 K 值法 10,对各成分 Mg-Al 合金中的 B 相含量的计算结果见表 1。固溶区的Mg-Al 合金随着 Al 含量的增加,共晶组织增多,其形貌由完全离异状向粒状(部分离异)转变。亚共晶 Mg-Al 合金随着 Al 含量的增加,初生 A-Mg 相减少,共晶组织增多,共晶组织形貌从粒状向纤维状和层片状转变。共晶组 Al 含量直接影响到凝固后期剩余共晶成 分的液相率,是影响 Mg-Al 合金共晶形貌的主要因素。图 4 Mg-Al 合金铸态组织的 X 射线衍射图2.2 冷却速度对共晶组织的影响吴琼 11研究了在不同冷却速度情况下 Mg-Al 合金的铸态共晶组织形貌,实验表明随着冷却速度的加快,共晶组织细化,初生 a 相发达。初生 a 枝晶显著影响固溶区 Mg-Al 合金的共晶组织形貌。图 5 分别 Mg-27Al 和 Mg-32Al 合金在砂型和金属型中铸造试样的显微组织,可以看出,随着冷却速度的加快,初生 -Mg 相枝晶发达,共晶组织细化。冷却速度对共晶组织形貌的影响有以下几个方面:改变了初生树枝晶的形态;冷却速度影

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号