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鋁型材的時(shí)效過程
內(nèi)容來源:天津艾普斯工業(yè)鋁型材股份有限公司    作者:APAS    發(fā)布日期:2022-01-18 17:05    閱讀次數(shù):3171 次 點(diǎn)擊收藏

鋁型材時(shí)效過程是第二相從過飽和固溶體中沉淀的過程,也是固態(tài)相變的一種;通過新相的形核和長(zhǎng)大的方式完成轉(zhuǎn)變,這種形核長(zhǎng)大首先取決于系統(tǒng)的自由能變化;只有在系統(tǒng)自由能降低條件下,才能形成新相;

 

時(shí)效硬化是鋁型材的主要強(qiáng)化手段,鋁型材的時(shí)效硬化是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過程;它不僅取決于合金的組成、時(shí)效工藝,還取決于合金在生產(chǎn)過程中所造成的缺陷,特別是空位、位錯(cuò)的數(shù)量和分布等,造成此種硬化的原因一般應(yīng)用位錯(cuò)理論解釋;目前普遍認(rèn)為時(shí)效硬化是溶質(zhì)原子偏聚形成硬化區(qū)的結(jié)果;

 

鋁型材在固溶處理加熱時(shí),合金中形成了空位,在淬火時(shí),由于冷卻快,這些空位來不及移出,便被固定在晶體內(nèi);這些在過飽和固溶體內(nèi)的空位大多與溶質(zhì)原子結(jié)合在一起;由于過飽和固溶體處于不穩(wěn)定狀態(tài),必然向平衡狀態(tài)轉(zhuǎn)變,空位的存在,加速了溶質(zhì)原子的擴(kuò)散速度,因而加速了溶質(zhì)原子的偏聚;

 

硬化區(qū)的大小和數(shù)量取決于淬火溫度與淬火冷卻速度;淬火溫度越高,空位濃度越大,硬化區(qū)的數(shù)量也就越多,硬化區(qū)的尺寸減??;淬火冷卻速度越大,固溶體內(nèi)所固定的空位越多,有利于增加硬化區(qū)的數(shù)量,減小硬化區(qū)的尺寸;

鋁型材時(shí)效過程變化效果

Al-Cu二元相圖的富鋁部分)

 

沉淀硬化和金系的一個(gè)基本特征是隨溫度而變化的平衡固溶度,即隨溫度增加而固溶度增加,大多數(shù)可熱處理強(qiáng)化的鋁型材都符合這一條件;沉淀硬化所要求的溶解度-溫度關(guān)系,可用鋁-銅系的Al-4Cu合金說明合金時(shí)效的組成和結(jié)構(gòu)的變化;上圖為鋁-銅系富鋁部分的二元相圖,在548℃進(jìn)行共晶轉(zhuǎn)變L→α+θ(Al2Cu);銅在α相中的極限溶解度5.65%548℃),隨著溫度的下降,固溶度急劇減小,室溫下約為0.05%;

 

在時(shí)效處理過程中,該合金組織有以下幾個(gè)變化過程;

 

1. 形成溶質(zhì)原子富集區(qū)G.P.(Ⅰ)區(qū)

在新淬火狀態(tài)的過飽和固溶體中,銅原子在鋁晶格中的分布是任意的、無序的;時(shí)效初期,即時(shí)效溫度低或時(shí)效時(shí)間短時(shí),銅原子在鋁型材上的某些晶面上聚集,形成溶質(zhì)原子富集區(qū),稱G.P.(Ⅰ)區(qū),與型材α保持共格關(guān)系,這些聚合體成了提高抗變形的共格應(yīng)變區(qū),故使鋁型材的強(qiáng)度、硬度升高;G.P.(Ⅰ)區(qū)的直徑約為4~5nm,厚度只有幾個(gè)原子間距;它們?nèi)员A粼谀赶嗑Ц裰?,與母相沒有界面,只是由于銅原子富集,使G.P.區(qū)附近的晶格發(fā)生很大的畸變,引起了合金的強(qiáng)化;

 

2. G.P.區(qū)有序化—形成G.P.(Ⅱ)區(qū)(θ相)

隨著時(shí)效溫度升高或時(shí)效時(shí)間延長(zhǎng),銅原子繼續(xù)富集并發(fā)生有序化,即形成G.P(Ⅱ)區(qū);它與型材α仍保持共格關(guān)系,但尺寸較G.P.(Ⅰ)區(qū)的大;它比G.P.(Ⅰ)區(qū)周圍的畸變更大,對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的阻礙進(jìn)一步增大,因此時(shí)效強(qiáng)化作用更大,G.P.(Ⅱ)區(qū)的直徑約為10~40nm,厚度1~4nm,它們與母相仍然保持同類型晶格,沒有明顯界面,只是晶格畸變更大些,使合金進(jìn)一步強(qiáng)化;

 

3. 形成過渡相θ’

隨著時(shí)效溫度進(jìn)一步升高,或時(shí)效時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng),銅原子在G.P.(Ⅱ)區(qū)繼續(xù)富集,當(dāng)銅原子與鋁原子比為1:2時(shí),形成過渡相θ;θ’相的化學(xué)成分與穩(wěn)定相θ(GuAl2)的相同;θ相具有正方晶格,其兩棱ab與母相的晶格常數(shù)相等,但在c軸方向略顯收縮;θ相與母相保持有共格關(guān)系;過渡相θ’[100]面與母相的[100]面原子排列和晶格常數(shù)最相近,因此,沿這兩個(gè)面相共格;但由于θ相的點(diǎn)陣常數(shù)發(fā)生較大的變化,與基體共格關(guān)系由完全共格變?yōu)榫植抗哺?,因?/span>θ’相周圍基體的共格畸變減弱,對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的阻礙作用減小,表現(xiàn)在型材性能上硬度開始下降;由此可見,共格畸變的存在是造成鋁型材時(shí)效強(qiáng)化的重要因素;

 

4. 形成穩(wěn)定的θ相

隨著時(shí)效溫度再升高或時(shí)效時(shí)間再延長(zhǎng),過渡相θ’繼續(xù)長(zhǎng)大,共格面附近的畸變也隨之增加,達(dá)到一定程度后,共格被破壞,過渡相θ’變成了平衡相θ(CuAl2);過渡相從鋁型材固溶體中完全脫落,形成與型材有明顯的界面的獨(dú)立的穩(wěn)定相CuAl2,稱為θ相;此時(shí)θ相與型材的共格關(guān)系完全破壞,并有自己獨(dú)立的晶格,其畸變也隨之消失;在高倍光學(xué)顯微鏡下,可看到第二相質(zhì)點(diǎn);這時(shí)型材強(qiáng)度已達(dá)到極大值,并隨時(shí)效溫度的提高或時(shí)間的延長(zhǎng),θ相的質(zhì)點(diǎn)聚集長(zhǎng)大,鋁型材的強(qiáng)度、硬度進(jìn)一步下降,型材就軟化并稱為過時(shí)效;如果時(shí)效溫度再升高或時(shí)間再延長(zhǎng),第二相θ質(zhì)點(diǎn)將發(fā)生聚集而變得粗大;

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