当前位置:
文档之家› Al-Si合金细化变质处理研究进展
Al-Si合金细化变质处理研究进展
1. 引言
Al-Si 合金具有优良的铸造性能,是铸造铝合金中品种最多,用量最大的合金。一般地, 铸造 Al-Si 合金组织中有αAl,共晶 Si 及初晶 Si(过共晶铝硅合金)。其中αAl 呈树枝状, 初晶 Si 为多角形块状和板状,共晶 Si 呈片状[1]。随 Si 含量增加,结晶温度区间变小,共 晶体增加,流动性提高,铸造性能改善,可获得组织致密的铸件,但是粗大的 Si 相严重地 割裂了基体,降低了合金的强度和塑性,改变 Si 相的形态与分布,减小其对基体性能的削 弱作用,是提高 Al-Si 合金性能的有效途径[2-3],改善 Si 相形态的方法有细化变质处理、过 滤净化、合金化、激冷法、温度处理法、半固态铸造、快速凝固粉末冶金及喷射沉积等[4]。
经过细化变质处理后的 Al-Si 合金具有良好的机械性能和切削加工性能,近年来,世界 各国研究者就 Al-Si 合金基体细化元素,初晶 Si 及共晶 Si 的变质元素及其细化、变质机理 方面进行了深入的研究,并对双重变质,复合变质进行了探索和研究。本文综述了细化、变 质元素及其作用机理,并介绍了 Al-Si 合金很有前途的几种可细化组织的制备方法。
Zr 作为晶粒细化剂可采用 Al-Zr 中间合金或 Zr 盐的方式加入。试验结果表明,共晶和 近共晶 Al-Si 合金经 Zr 细化处理后,α枝晶由柱状向等轴晶转变,随 Zr 含量增加,柱状晶 可完全消失,α枝晶达到完全等轴化,且枝晶尺寸进一步减小,形态更加密集。但总体来说 Zr 比 Ti 的效果要小[7]。
国外用粉末冶金法制备的 Al-P-Cu 中间合金对初晶 Si 也具有良好的变质效果[12]。 用于变质初晶 Si 的非 P 类变质剂有 S(0.005%),As(0.1%)及 Be,这些元素对初晶 Si 的作用效果远没有 P 显著,很少单独使用 [13]。
4.共晶 Si 变质处理
对于共晶 Si 变质元素的研究主要有 Na,Sr,Sb,Ba,Te,Bi 等[2]。 Na 的变质能力最强,应用最早也最广泛,通常以 Na 或 Na 盐的方式加入。其变质机理[14] 为 Na 吸附在 Si 晶胚表面,降低了 Si 晶胚在液相中的移动能力,使 Si 相生长速度低于α相, 促使α相领先形核,Si 相通过孪晶在α晶包间的“节点”中生长,形成共晶组织。虽然 Na 变质效果好,但是 Na 易衰退,吸收率低,易腐蚀工具和设备等。针对 Na 的缺点,人们采取 了各种措施,如:改进金属 Na 的包装,加快 Na 基盐类变质剂的反应,延长 Na 基变质剂的 作用时间等,但是 Na 所存在的缺点也只能部分得到解决。 Sr 是一种长效变质剂,通常以 Al-Sr 形式加入(加入量为 5 ̄6%), Sr 是以游离态发挥 变质作用[15]。Sr 的变质机理与 Na 相似,它吸附在 Si 相表面,影响共晶 Si 的生长以达变质 共晶 Si 的效果。Sr 的变质效果与 Na 相当,但不存在 Na 变质的缺点,是颇有前途的变质剂。 英国,荷兰等国从 80 年代初就开始推广应用 Sr 变质合金,目前,国外很多国家采用 Sr 变 质取代 Na 变质。我国在 80 年代末开始研制 Al-Sr 中间合金,首家用户为长春第一汽车制造 厂轻型发动机厂。Al-Sr 变质有如下优点:(1)变质效果良好;(2)变质操作方便;(3)变质 有效期长;(4)回炉料有重熔性;(5)铸件成品率高;(6)污染小。但是 Sr 变质处理促进 了熔体吸氢,它与夹杂相互作用,促进了疏松的形成,用含 Cl 精炼剂处理 Sr 的消耗大,另 外 Sr 价格昂贵。
变质前 变质后 图 1 Al-24%Si 合金变质前后显微组织(200x)
Fig. 1 Microstructures of modification in Al-24%Si alloy
另外山东大学研究发明了低熔点 P-Cu 中间合金,其熔点仅为 650℃,低于纯铝的熔点 。 以共晶及过共晶 Al-Si 合金为变质处理对象,变质效果检验结果发现,低熔点 P-Cu 中间合 金加入到铝合金熔体中迅速熔化,加入量少,变质效果稳定、长效。与 Al-P 中间合金一样, 低熔点 P-Cu 中间合金是高效的 Al-Si 合金变质剂,具有广阔的应用前景。
Ba 对共晶 Si 也具有良好的变质效果。Ba 为表面活性元素,优先吸附在 Si 晶体孪晶凹 谷的生长台阶上,阻止 Si 原子的进一步堆砌,即限制了一定晶向的过快生长,使其生长方 向转向、分枝,从而形成高度纤维化的 Si 晶体[17]。Ba 变质具有长效性,工艺简单,成本低 廉,与 Na、Sr、Sb 相比较,Ba 比较长效,有试验证明 Ba 长效性可达 9h,重熔 5 次后组织 和性能基本不变。比 Sr 便宜,加入量范围宽,加入 0.017%到 0.2%的 Ba 都能获得良好的变 质效果,不足之处是对铸件的壁厚敏感性大,对厚壁铸件的变质效果差,为了获得良好的变 质效果,必须快冷。
http//:
研究表明,以 TiC 为主的细化剂并没有 TiB2 粒子的缺点,显示出较小的尺寸(1um 以下)、 较低的聚集倾向和对 Zr 或 Cr"中毒"的免疫力。特别是 "微-纳米 TiC 晶核的 Al-Ti-C 中间 合金"为晶粒细化潜力的进一步发挥和细化极限的超越开辟了道路。富微-纳米 TiC 的 Al-Ti-C 中间合金的显著优点如下:(1)TiC 颗粒处在微米与纳米之间,平均尺寸≤500nm, 且分布均匀;(2)TiC 形核率高,Al-5Ti-0.35C 中间合金中 TiC 的形核率是 Al-5Ti-1B 中间 合金中 TiB2 的 5 倍以上;(3)细化效果显著,且见效快。
山东大学针对一次性熔配的 Al-Si 活塞合金研制了高效速熔富 P 合金,通过该变质剂处 理共晶 Al-Si 合金后获得初晶 Si 呈细小颗粒状分布的过共晶组织,从而使 Al-Si 活塞等合 金具有热膨胀系数小、耐磨、力学性能高和加工工艺性能好等优点。该合金变质剂与目前各
http//:
2. 基体晶粒细化处理
基体晶粒组织的细化会显著提高 Al-Si 合金的强韧性、耐蚀性和加工工艺性等。由于添 加形核剂的方法具有效率高、成本低和工艺性好等优点而在工业生产中获得了广泛的应用。 在 Al-Si 合金中添加少量晶粒细化元素,如 Ti,Zr,B 等,可在合金基体中形成 Al3Ti,Al3Zr, TiB2 等高熔点化合物,它们的结晶比铝基体晶粒早,尺寸细小而又弥散分布,具有与铝相同 的晶格类型和相近的晶格常数,或具有共格对应晶面,可作为基体晶粒的结晶核心,从而使 基体晶粒细化[1]。目前常用的晶粒细化剂有 Al-Ti-B[5]、Al-Ti-C 和 Al –B[6]。 高效遗传性 Al-Ti-B 中间合金具有细化效果好、洁净度高和效果稳定等优点被广泛地用 于 Al-Si 合金的晶粒细化。使用该产品能消除铸锭中的羽毛晶、浮游晶、柱状晶、裂纹和偏 析等缺陷。显著提高 Al-Si 的力学性能和加工工艺性能,提高设备和模具的使用寿命。随着 对 Al-Si 产品质量要求的不断提高,Al-Ti-B 中间合金在应用过程中也逐渐暴露出以下缺点: (1)Al-Ti-B 中的 TiB2 粒子尺寸较大(0.5-3um),极易聚集成团,并导致后续成形过程中 的许多缺陷;(2)在 Al-Si 合金中若含有 Zr、V、Cr 等元素,它们均与 TiB2 发生界面反应, 导致 TiB2 失去形核作用,即细化效果"中毒"现象;(3)Al-Ti-B 中的 TiB2 化合物颗粒形核率 低(小于 1%),大多数则以杂质形式存在;(4)晶粒细化极限较高,一般晶粒直径要大于 100um, 再进一步细化时十分困难。
http//:
Sb 也是一种长效变质剂,通常以 Al-Sb 形式加入(加入量为 0.2 ̄0.5%),对金属型和砂 型壁厚不大的铸件都有较好的变质效果,但对缓冷的厚壁砂型铸件变质效果不明显。目前, 对 Sb 变质的机理[16]存在不同看法,普遍认为 Sb 与 Na、Sr 的变质作用有本质的不同,加 Sb 变质并不能使共晶 Si 由板片状转变成纤维杆条状。而周虹[17]等认为,Sb 的变质作用与 Na 基本相似,也可得到纤维杆条状的共晶 Si,只是 Sb 的变质能力较弱,还须快冷相助。虽然 Sb 变质处理共晶 Si 效果差,但能提高亚共晶系合金(如 AC4C)延伸率和冲击值。
类 P 变质剂相比有以下优点:(1)高效:具有变质效果的高效性和稳定性,且对 Ca、Na 的 抗干扰能力强;(2)速熔:由于经过特种活化处理,使之在铝熔体中迅速熔化,活化 P 迅速 与铝化合;(3)富 P:含 P 量在 10%或 10%以上;4)绿色:无渣,无污染,无腐蚀性;(5) 方便:运输、保存和添加方便。(6)定量:铝中 P 的残留量可定量控制。
P 主要是以赤 P、P 盐或 P-Cu 中间合金[4]等形式加入。但是赤 P 的燃点低(240℃),运 送、保存和使用过程都不安全;变质时反应剧烈,放出大量的 P2O5 有毒气体;P 的吸收率低, 且难以控制。P 盐自身有毒或在使用中也放出大量的 P2O5 有毒气体;产生大量反应渣,腐蚀 炉衬;贮存保管有困难,成本较高;变质效果不稳定。P-Cu 中间合金熔点高,加入后难熔 化;熔体保持时间长,加入量较多;密度大,易沉淀偏析,效果不稳定。 为此,国内外 研究者进行了长期的探索研究。 近年来山东大学[11]研究了一系列专用于 Al-Si 合金初晶 Si 变质处理的变质剂。其中 Al-P 中间合金被称为“绿色变质剂”。Al-P 中 间合金的组织特点是在铝基体上分布有大量细小的 AlP 晶核,由于 AlP 颗粒在 Al-P 中间合 金中已预先生成,达到了变质效果的高效性(图 1);变质处理时可不必过热,在 740~850℃ 范围内均可达到稳定的变质效果;变质效果可保持 30h 以上。与目前各类 P 变பைடு நூலகம்剂相比有以 下优点:(1)无烟、无渣、无污染;(2)运输方便,保存安全,添加方便 ;(3)所需温度 低,变质效果稳定、长效;(4)P 可定量控制,且加入量少;(5)综合生产成本低。但是必 须注意:(1)Al-P 中间合金加入后应充分搅拌,从加入到浇注铸件以 30min 以上为最好;(2) 避免使用含有经 Na 盐变质处理过的回炉料,并严格控制铝熔体中的 Ca 含量。