首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 97 毫秒
1.
工艺因素对连铸轧坯冷轧纯铝薄板组织性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
阐述了冷轧及热处理工艺因素对连续铸轧供坯的纯铝薄板组织及力学性能的影响规律,探讨提高其深冲性 能的可能性。  相似文献   

2.
研究轧制态纯铝经搅拌摩擦加工后的微观组织、织构及硬度。采用EBSD技术表征横截面的微观组织及织构。结果表明:焊合区晶粒呈等轴的完全再结晶状。基材主要包含的织构组分有R、S及黄铜R,同时含有少量的铜型织构。在焊合区中心,主要的织构组分是平行于ND指向RD 70°方向的(111),这一区域的织构绕着ND顺时针旋转30°和逆时针旋转60°分别得到回退侧和前进侧距离此区域3 mm的织构。  相似文献   

3.
铝锂合金具有密度低,强度和弹性模量高以及耐热、耐蚀性好等优点,因而在航空中得到应用。但是,这种合金因塑性差、成型困难,尤其是单向轧制机械纤维(流线)和晶体学纤维形成的各向异性,大大地限制了其材料的应用。为此,西北有色金属研究院从改变轧制方式、调整合金成分、提高合金质量等方面着重研究了铝锂合金热处理工艺与织构组织的关系,试图达到改善组织结构、减小各向异性的目的。 1 实验 试样用俄罗斯进口的1420半成品合金板,化学成分为(wt%):2.011Li,5.53Mg,0.10Zr,余量Al。原始板厚为2.0mm,试样状态及热处理工艺如下…  相似文献   

4.
对稀土质量分数不同的稀土铝合金与不加稀土元素的工业纯铝进行对比实验,研究稀土质量分数及不同的热处理状态对合金冲性能的影响,探讨了不同使冲压性能,同时对稀质量分数不同的铝合金的硬度和耐蚀性进行了研究。  相似文献   

5.
在本文中,通过熔炼制备Al-La, Al-Ti及 Al-La-Ti 合金研究了La、Ti微量元素添加对纯铝的导电性和强度的影响。同时研究了在500 ℃下均匀化处理8 h之后样品的导电性能与微观结构的变化。结果表明,当La添加量不超过0.3%时,Al-La合金的导电率会保持在较高的值60.35% IACS左右,因为La与铝中的杂质Si,Fe反应析出。随着Ti元素添加量的增加,Al-Ti合金的强度明显增加,这主要是Ti原子的固溶强化的作用。当同时在纯铝中添加La和Ti元素时,会使合金在Al-La合金的基础上强度得到提升,导电率有所下降,但是导电率仍然高于单独添加Ti元素时的Al-Ti合金。这主要是因为La与Ti之间相互反应生成Ti2Al20La化合物并且析出,有利于导电性的提升。研究结果表明,均匀化处理对样品微观结构变化的影响很小,而导电性的提高主要是因为均匀化处理消除了铸态样品的大部分显微疏松,缩孔和显微针孔等铸造缺陷。  相似文献   

6.
钼和钼合金板是用于电子工业各种元器件的主要材料之一,为了提高材料深冲性能,一般采用交叉轧制.但是,根据晶体学各向异性特征,人们提出“织构强化”可使材料深冲性能得到充分发挥.为此,西北有色金属研究院对冷轧钼板的织构、织构变化规律及形成机制进行了研究.试样制备是将约钼坯经热轧后,分别进行30%、40%、50%、60%、70%、80%和90%冷轧,其间进行800℃/40min退火处理,终轧厚度为0.07mm.然后从不同冷轧板取20min×15mm小块作为织构测量试样.实验在APD-1700X射线衍射仪…  相似文献   

7.
对加Ce与不加Ce的工业纯铝在不同条件下进行对比试验,根据不同的退火温度、Ce含量和加工率,介绍了含Ce的工业纯铝的机械性能和导电性能.  相似文献   

8.
电脉冲作用下铝熔体的遗传表征   总被引:3,自引:4,他引:3  
液态金属的脉冲电场处理是改善金属凝固组织的一种新技术,其发展和应用与金属熔体结构及其相变动力学的研究进展直接相关。通过对电脉冲孕育处理试样的重熔试验,研究了铝熔体在该条件下的遗传特征。宏观组织观察表明一代遗传效应显著,按晶粒度度量的遗传因子在2.8~3.0之间;DSC分析揭示了脉冲电场下熔体结构的变异性,一定程度上验证了记忆载体——团簇在子代间的传递。  相似文献   

9.
采用电化学分析、显微金相和图象分析、力学性能测量方法,研究了纯铝中夹杂物含量以及夹杂物形态对组织、电化学性能和力学性能的影响.得出腐蚀电位Econ、腐蚀电流密度Icon和纯铝中夹杂物含量的关系;测试了不同夹杂物含量的工业纯铝的硬度和延展性.试验结果表明:铝屑引入了大量的夹杂物,纯铝中夹杂物含量随着铝屑的增加而增多;试验材料的腐蚀电位逐渐向负方向移动,腐蚀电流密度变大,表明材料耐腐蚀性能随着夹杂物的增加而下降;材料的硬度有轻微增加,延展性降低,塑性变差.  相似文献   

10.
探讨了铝中夹杂物含量对组织、电化学性能和力学性能的影响.采用逐渐增加铝屑量的方法,向铝熔体中引入夹杂物,对夹杂物的形态进行了金相观察;测试了材料的极化曲线,得出合金的自腐蚀电位Ek、自腐蚀电流icoor;测试了不同铝屑含量下材料的硬度及抗拉强度,对比了材料的延展性.试验结果表明,随着铝屑加入量的增加,夹杂物逐渐增加;试验材料的极化曲线随着铝屑的增加,逐渐右移,线性极化电阻由大变小,自腐蚀电位逐渐向负方向移动,自腐蚀电流变大,表明材料耐腐蚀性能随着夹杂物的增加而下降;材料的硬度和抗拉强度增加,延展性降低,塑性变差.  相似文献   

11.
电脉冲对金属铝箔的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对金属铝箔施加高密度脉冲电流的方法 ,从实验和理论上研究了电脉冲对金属铝箔的作用机制。实验结果表明 ,电脉冲对铝箔能够产生收缩作用 ,铝箔的收缩率与电脉冲充电电压和充电电容以及放电次数有关 ,充电电压越高 ,充电电容越高 ,放电次数越多 ,铝箔的收缩率就越大。分析认为 ,脉冲电流在铝箔中产生的电磁力是导致铝箔收缩的主要原因 ,而脉冲电流产生的焦耳热则不会导致铝箔熔化收缩。  相似文献   

12.
The application of pulse magnetic field to metal solidification is an advanced technique which can remarkably refine solidification structure. In this paper, the effect of pulse magnetic field on solidification structure, mechanical properties and conductivity of pure copper was experimentally investigated. The results showed that the solidification structure transformed from coarse columnar crystal to fine globular crystal with increasing pulse voltage. Increasing pulse voltage also improved the tensile strength. However, with the increase of pulse voltage, the elongation and electrical resistivity firstly decreased, then increased when the pulse voltage beyond a critical value. Moreover, in some conditions, pulse magnetic field can simultaneously improve the conductivity and mechanical property of pure copper.  相似文献   

13.
研究了超声波熔体处理方法对纯铝铸锭凝固组织的影响,分析了没有添加除气剂不进行超声波处理、只添加除气剂不进行超声波处理、既添加除气剂又进行超声波处理的情况,以及超声波对纯铝凝固组织影响的原因。研究结果表明,采用合适的超声波振动处理时间,可以提高铸锭晶粒的细化率。  相似文献   

14.
The remarkable heredity of liquid aluminum modified by electric pulse (EP, EPM) has been uncovered. For better understanding from all aspects on the hereditary properties, the present research deals with the heredity destruction and the secondary EPM procedure. It is shown that the secondary EPM is capable of preventing the heredity reduction of EP-modified liquid aluminum, and that the final refining effect has a close relationship with technique parameters of the secondary EPM. Furthermore, at a certain superheated temperature depending on the initial EPM technique parameters, the heredity relationship of EP-modified liquid aluminum can be cut off during remelting. High temperature X-ray diffraction combining with the DSC tests also indicates that the EP-induced structure changes have almost disappeared at an elevated remelting temperature.  相似文献   

15.
电场退火对3104铝合金板显微组织与再结晶织构的影响   总被引:5,自引:3,他引:5  
利用三维取向分布函数(ODF)和透射电镜(TEM)等方法研究了电场退火对冷轧3104铝合金板材再结晶、第二相粒子和再结晶织构的影响.结果表明:电场退火具有抑制铝合金板再结晶形核和长大的作用,但并未改变其再结晶形成机制;促进了第二相粒子MnAl6长大;有利于提高立方织构({001}<100>)的强度,同时降低了某些轧制织构的强度.根据Gibbs-Thomson理论,探讨了电场退火时3104铝合金板再结晶及立方织构形成机制.  相似文献   

16.
The effects of an external DC(direct current)electric field on recrystallization texture evolution in the cold-rolled aluminum sheets with 99.99%purity were investigated by means of X-ray diffraction techniques.The cold-rolled high-purity aluminum sheets were annealed for 60 min at 200,300 and 400℃,respectively with and without an external DC electric field of 800 V/mm.The results show that with DC electric field,the recrystallization cube texture is strengthened at the stage of grain growth. Possible reason for the strengthening of the recrystallization cube texture with the applied electric field may be attributed to both selected nucleation and selected growth of cube oriented crystal nuclei.  相似文献   

17.
Cr12MoV钢采用电脉冲辅助渗硼,并对其渗硼层厚度及其性能进行了表征和分析。结果表明,电脉冲降低了渗硼温度且提高了渗硼层深度,脉冲电场的电致迁移阻碍了Fe2B向FeB的转变,渗硼区Fe2B/FeB相组成比例增大,耐磨性比传统渗硼提高5倍。  相似文献   

18.
功率超声对纯铝凝固组织的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
对1.5 kg的纯铝熔体进行了功率超声辅助凝固试验,研究了功率超声对不同纯度纯铝凝固组织的影响,并比较了机械搅拌与功率超声的细化效果。结果表明,功率超声可以有效细化w(Al)=99.7%工业纯铝以及w(Al)=99.992%高纯铝的凝固组织。功率超声与机械搅拌相比,所获得的凝固组织更均匀且不易产生铸造缺陷。基于结晶游离理论讨论了功率超声的细化机制。功率超声的空化作用促进了超声耦合头附近液面的异质形核,声流作用则促进了晶粒的游离和沉淀。此二者的综合效应是等轴晶区形成的主要原因。  相似文献   

19.
通过固溶前退火温度来调控2519A铝合金棒材固溶时的再结晶状态,以获得不同织构组态。采用X射线衍射分析研究了2519A铝合金棒材经150、200、300和350℃退火1 h后再经535℃×2 h固溶与直接经535℃×2 h固溶4种热处理工艺对合金织构和微观组织的影响。结果表明:2519A铝合金棒材直接经535℃×2 h固溶,挤压棒材强的〈13〉织构转变为〈110〉再结晶织构,而经上述4种温度退火和535℃×2 h固溶,织构分别演变为〈113〉,〈605〉,〈5110〉和〈7 214〉织构。退火后不固溶试样〈111〉织构和硬度值都保持不变。样品固溶发生再结晶的〈110〉织构与挤压〈13〉织构间可用40°〈111〉长大理论解释。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号