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离心铸造过共晶Al-Si合金自生梯度复合材料及其阻尼性能

谭银元

中国有色金属学报

通过改变离心铸造的转速, 获得了内层有较多初晶Si, 其余部分为共晶组织或初晶S i由外向内偏析的Al-16%Si合金自生梯度复合材料. 分析了复合材料的形成过程, 考察了复合材料的组织, 研究了复合材料各层的阻尼性能. 结果表明: Al-16%Si合金自生梯度复合材料内层内耗是中、外层的1.4倍, 为充分发挥此材料的阻尼性能, 应在频率高于160H z使用.

关键词: 离心铸造 , 过共晶Al-Si合金 , 自生复合材料 , 阻尼 性能

受控扩散凝固制备过共晶Al-Si合金及其热力学分析

胡韶华 , 李元东 , 何明涛 , 索江龙 , 马颖

中国有色金属学报

采用液-液混合受控扩散凝固技术(CDS)制备过共晶Al-20%Si 合金,研究高硅合金温度对目标合金组织中初生硅的影响及混合过程中初生硅细化的热力学条件。结果表明:采用液-液混合制备过共晶铝硅合金,可以细化初生硅,初生硅平均尺寸可达到37μm;但随着高硅合金温度的升高,初生硅的平均尺寸增加,板条状和五瓣星状初生硅也增多,当高硅温度超过790℃时,初生硅细化效果丧失。分析得出,只有当混合前两种合金吉布斯自由能的加权平均值小于混合后目标合金在液相线的吉布斯自由能( final,liquidusmG =-39.3366 kJ)时,初生硅才能得到明显的细化。

关键词: 过共晶Al-Si合金 , 液-液混合 , 受控扩散凝固(CDS) , 初生硅相 , 热力学

(NaPO3)n对过共晶Al-Si合金初晶硅细化的研究

涂小林 , 吴树森 , 吴广忠

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2002.08.004

研究了(NaPO3)n对Al-22%Si过共晶合金初晶硅的晶粒细化作用.结果表明,(NaPO3)n对初晶硅的细化效果优于CuP,同时(NaPO3)n具有共晶硅变质的作用.采用(NaPO3)n处理的Al-22%Si-1.0%Cu-0.5%Mg-0.5%Mn合金的平均抗拉强度可达273MPa.以扫描电镜、电子探针为检测手段研究了P元素对过共晶Al-Si合金的Si晶体的影响.结果表明,一方面AlP作为异质核心细化初晶硅,另一方面,有Na同时存在时,P的扩散受阻,P元素在Si相生长表面富集,阻碍了Si相生长,细化了初晶硅.

关键词: 过共晶Al-Si合金 , 生长机理 , 晶粒细化 , 变质

合金化Cr优化含Fe过共晶Al-Si合金显微组织及其机制

崔华 , 侯陇刚 , 张济山

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2010.02.004

采用传统铸造工艺和喷射成形技术制备了无Cr和含Cr的含Fe过共晶Al-Si合金,并利用SEM(EDS)、XRD及DSC对其显微组织、相组成及相变过程进行了研究.结果表明:2%Cr的加入不光使铸态粗大针片状的δ-Al_4FeSi_2相变为"骨骼状"α-Al(Fe,Cr)Si相,而且使沉积态Al-25Si-5Fe-3Cu合金中短棒状的富铁相(~10 μm左右)被尺寸小于3~5 μm的颗粒状α-Al(Fe,Cr)Si相所替代,从而细化的组织更有利于合金性能的提高.等温处理实验结果显示沉积态含Cr合金具有较好的组织热稳定性,其主要归因于颗粒状α-Al(Fe,Cr)Si相自身的高温稳定性,而沉积态AL-25Si-5Fe-3Cu合金热稳定差主要由于β-Al_5FeSi相的长大和A_7Cu_2Fe相的形成.另外,结合显微组织和喷射成形工艺特点对沉积态组织形成机制分析发现α-Al(Fe,Cr)Si相有可能通过直接从液相析出和经δ-Al(Fe,Cr)si相转变而来.

关键词: 喷射成形 , 过共晶Al-Si合金 , 显微组织 , 凝固

"绿色”高效Al -Si合金变质剂--Al-P中间合金

齐广慧 , 刘相法 , 杨志强 , 柳延辉 , 边秀房

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2001.02.024

为了解决Al-Si变质过程中的环境污染问题,用熔铸法制备了一种高效、低价格且适于产业化生产的Al-Si合金变质剂--Al-P中间合金,该中间合金w(P)可达到2.0%~5.5%.对共晶和过共晶(含Si量12%~24%)成分的Al-Si合金进行变质,加入0.3%~0.8%的Al-3P中间合金即可取得良好的变质效果,使其初晶Si数量明显增多,平均晶粒尺寸分别下降到30μm和50μm以下.该中间合金使用工艺简便,可在低温下加入,而且无污染、无反应渣、变质效果长效稳定、易储存、使用综合成本低,克服了当前变质的缺点,可以实现Al-Si合金的"绿色”变质,有着广阔的应用前景.

关键词: Al-P中间合金 , 共晶Al-Si合金 , 过共晶Al-Si合金 , 绿色变质剂 , 初晶硅

Al-17Si-xLa合金室温阻尼-应变振幅行为研究

易宏坤 , 刘兆婷 , 李飞虎 , 张荻

功能材料

研究了过共晶Al-17Si-xLa合金在室温下不同频率的阻尼-应变振幅行为.Al-17Si-xLa合金通过常规的铸造和喷射成形工艺制备,并采用动态热机械分析仪(DMTA)对其阻尼行为进行研究.结果表明大多数铸态以及喷射成形态Al-17Si-xLa合金显示了类似的室温应变振幅-阻尼行为:即随振幅的增加,阻尼先不增大,然后明显升高出现阻尼峰,最后回落,可以用G-L位错阻尼理论加以解释;铸态下添加La对Al-17Si合金的阻尼行为影响不大,过量La(6%(质量分数))添加明显降低阻尼性能.La的添加明显提高喷射成形态Al-Si合金阻尼性能.喷射成形态Al-Si合金的阻尼明显比相应铸态Al-Si合金的阻尼高.

关键词: 过共晶Al-Si合金 , 阻尼 , 振幅 , 喷射成形 , 位错 , 热错配

离心铸造过共晶Al-Si合金自生表面复合材料

王渠东 , 丁文江 , 金俊泽

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.1998.03.002

采用热模金属型工艺,离心铸造过共晶Al-Si合金,获得了外层或外层和内层富集初晶Si,其余部分为共晶组织构成的自生表面复合材料.分析了复合材料的形成过程,考察了复合材料的组织、硬度和耐磨性.

关键词: 离心铸造 , 过共晶Al-Si合金 , 自生复合材料 , 表面复合材料

初始Si含量对离心法制备过共晶Al-Si合金FGM中初晶硅分布的影响

于思荣 , 张新平 , 何镇明 , 刘耀辉

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2003.06.004

很多实验表明,Si含量不同导致离心法制备过共晶Al-Si合金梯度功能材料(FGM)中初晶硅分布内外侧不同.为了解释这一实验现象,通过理论分析,提出存在一临界初始含量和临界析出温度的观点.分析表明:当Si含量低于临界含量和析出温度低于临界析出温度时,过共晶Al-Si合金析出的初晶硅密度小于残余合金熔液密度;当Si含量高于临界含量时,在临界温度以上合金析出的初晶硅密度大于合金熔液密度,临界温度以下合金析出的初晶硅密度小于合金熔液密度.这导致了离心法制备不同初始Si含量的过共晶Al-Si合金FGM中初晶硅分布于内外侧不同.最后采用实验进行了验证.

关键词: 离心法 , 过共晶Al-Si合金 , FGM , 初晶硅 , Si含量

电磁搅拌对过共晶Al-Si合金初生Si分布的影响

毛卫民 , 李树索 , 赵爱民 , 崔成林 , 钟雪友

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2001.07.022

系统研究了电磁搅拌下过共晶Al-Si合金初生Si的偏析规律.实验表明,虽然电磁搅拌引起过共晶Al-Si合金中初生Si的显著细化和圆整化,但常会使坯料表面出现初生Si偏析层,合金中Si含量越大,初生Si偏析层越厚;提高电磁搅拌功率、降低合金熔体冷却速度都会减小或消除初生Si偏析层;在电磁搅拌条件下,坯料表面产生初生Si偏析层的主要原因是固一液界面处的温度梯度过大和存在一层流附面层.

关键词: 电磁搅拌 , 过共晶Al-Si合金 , 初生Si , 偏析

Mg-10Y-4Gd-1.5Zn-0.4Zr合金的摩擦磨损行为

胡茂良 , 王渠东 , 吉泽升 , 许红雨 , 辛明德 , 马国睿

中国有色金属学报(英文版) doi:10.1016/S1003-6326(16)64092-X

采用球平面滑动摩擦试验机研究Mg?10Y?4Gd?1.5Zn?0.4Zr合金的摩擦磨损行为,对磨副选用AISI 52100型轴承钢球。研究在摩擦距离(400 m)不变的条件下,载荷(3~25 N)、摩擦速度(0.03~0.3 m/s)及摩擦温度(25~200°C)对磨损率的影响。通过SEM和EDS分析合金试样的磨损表面和磨屑形貌,并在相同的摩擦磨损条件下,选用一种过共晶Al?Si合金进行对比性的摩擦磨损实验。结果表明:铸态和T6态Mg?10Y?4Gd?1.5Zn?0.4Zr合金的磨损率低于T6态过共晶AC9B铝合金的磨损率。T6态Mg?10Y?4Gd?1.5Zn?0.4Zr合金的主要磨损机制是粘着磨损,高载荷(10~25 N)条件下趋于粘着磨损和塑性变形混合磨损机制;高摩擦速度(0.12~0.3 m/s)条件下趋于粘着磨损和塑性变形,并伴有剥层磨损和氧化磨损;高温(100~200°C)条件下趋于氧化磨损和粘着磨损混合磨损机制。Mg?10Y?4Gd?1.5Zn?0.4Zr合金中Mg12Y1Zn1相的数量及稳定性直接影响合金的磨损率。

关键词: Mg-Y-Gd-Zn-Zr合金 , 滑动摩擦 , 磨损率 , 磨损机制 , 过共晶Al-Si合金

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