CN103060588A - 用于铸造铝合金的非晶态Zr基合金孕育剂及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于铸造铝合金的非晶态Zr基合金孕育剂及其制备方法。其中,该新型非晶态合金孕育剂的成分按原子百分比组成:Zr:34.000~75.000;Cu:15.000~50.000;Al:0.000~18.000;Ni:0.000~15.000。制备工艺步骤为:将Zr、Cu、Al和Ni合金元素一定成分进行配比,在Ti吸氧的高纯氩气保护下,在水冷铜坩埚内电弧辅助电磁搅拌反复翻面熔炼,然后将Zr基合金熔体吸铸成型。再将吸铸的非晶棒放入感应加热单辊旋淬系统重熔,随后旋淬制成非晶条带。具有便于分散和均匀,变质剂实际收得率高,细化后的组织均匀,生产效率高,适合长时间大批量的连续铸造等特点。

Description

用于铸造铝合金的非晶态Zr基合金孕育剂及其制备方法
技术领域
本发明涉及合金凝固领域,特别是涉及用于铸造铝合金的一种新型Zr基非晶合金孕育剂及其制备方法。
背景技术
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,其比强度胜过很多合金钢,具有质轻、高强韧、耐腐蚀、性能可靠、生产工艺简单、成本相对低等诸多优点,广泛用于航天、航空、高速列车、汽车、机械制造、船舶及化学工业中。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对轻质高强高韧铝合金结构材料的需求日益增大。特别是人类面临日趋严峻的资源和环境问题以及我国针对缓解资源紧缺和环境污染问题提出的节能减排计划以来,高强韧铝合金来替代部分钢材质做轻质高性能结构材料成为研究热点之一。使得高强韧铝合金的研究随之深入。高强韧铝合金主要包括变形铝合金和铸造铝合金两大类。变形铝合金对设备和工装模具要求很高,并且工序多、生产周期长、成本也相对较高。与此相比,铸造铝合金具有价格低廉、组织各向同性、生产工艺简单、灵活多变,并可直接获得形状复杂的零部件等优点,得到了广泛的应用。国内外科研工作者一直致力于通过优化合金成分设计和变质、孕育处理等方法开发低成本、高性能铸造铝合金,并取得了很大的成就。其中通过对合金进行变质和孕育的方法可以细化合金晶粒。例如,常见的变质方法有:钠盐变质法、铝锑中间合金变质法、铝钛中间合金变质法、钛硼熔剂细化法、铝钛硼丝细化法,Al-RE中间合金变质法和稀土变质法等。由上述可见,在金属材料凝固领域中,变质剂和孕育剂一般以晶态(单质、化合物以及合金等)的形式加入到金属熔体中进行变质(包括孕育),细化结晶相或者改变结晶相的生长方式。其变质机制一般为核心(非自发核心)或者“毒化”理论。目前极少关于采用非晶合金进行变质(包括孕育)的文献报道。本发明涉及铸造铝合金的一种新型非晶态Zr基合金孕育剂及其制备方法,利用非晶合金的亚稳态结构及非晶晶化的物理特性。该孕育剂对不同的铝合金体系具有一定的普适性,便于分散和均匀,变质剂实际收得率高,细化后的组织均匀,变质处理和合金凝固时间大为缩短,适合长时间大批量的连续铸造,成本比稀土变质剂低等优点。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于铸造铝合金的非晶态Zr基合金孕育剂及其制备方法,该孕育剂和方法对铝合金体系的普适性强、变质剂实际收得率高、便于分散和均匀、细化后的组织均匀、变质处理和合金凝固时间短、适合长时间大批量的连续铸造的铸造铝合金。
本发明的上述目的通过以下技术方案实现:
一种用于铸造铝合金的非晶态Zr基合金孕育剂,该孕育剂是Zr基多元非晶合金,由Zr、Cu、Al和Ni元素组成,其成分按原子百分比为:Zr:34.000~75.000;Cu:15.000~50.000;Al:0.000~18.000;Ni:0.000~15.000,使用电弧熔炼吸铸+感应加热旋淬方法制备成条带状。
用于上述的铸造铝合金非晶态Zr基合金孕育剂的制备方法,非晶孕育剂制备工艺步骤为:
1)多元合金的熔炼及吸铸成型:
将Zr、Cu、Al和Ni合金元素按所述成分进行配比,放入电弧炉真空熔炼室的水冷铜坩埚内,熔炼之前先将电弧炉熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa的高纯氩气,在Ti吸氧的高纯氩气保护下,在水冷铜坩埚内使用电弧熔炼Zr基多元合金,熔炼电流为250-350A,一次熔炼3-4分钟,熔炼过程中加电磁搅拌,电磁搅拌电流为1-2A,反复翻面熔炼合金4-5次,使合金成分充分均匀,最后开动真空泵,抽气,造成铜模具腔体内与熔炼室内的压力差,将水冷铜坩埚内的Zr基合金熔体吸入铜模具内冷却成型为合金棒。
2)感应加热旋淬方法制备非晶条带:
将吸铸的合金棒切割后放入感应加热单辊旋淬系统真空熔炼室的石英坩锅内,熔炼之前先将电弧炉熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa高纯氩气,开动中频感应电源,电源输出功率5-8KW,感应加热熔炼时间约30-50秒,然后将Zr基合金熔体喷到高速旋转的辊轮上,制成非晶条带,喷注压力为0.06-0.08MPa,
3、根据权利要求2所述的用于铸造铝合金非晶态Zr基合金孕育剂的制备方法,其特征在于,所用高纯氩气的纯度均为99.998-99.999vol.%。
该孕育剂是制成薄条带状的,以薄带的形式加入到熔体中,便于分散和均匀,孕育剂实际收得率高,孕育处理时间大为缩短,细化后组织均匀,提高了生产效率,适合长时间大批量的连续铸造。
该孕育剂是非晶态的,由Zr、Cu、Al和Ni元素组成的Zr基多元非晶合金,不含贵金属,其成本较低,在变质过程中烧损小,较为稳定。
本发明一种用于铸造铝合金的新型Zr基非晶合金孕育剂与目前已有的变质及孕育技术相比具有以下特点:
1)本发明的孕育剂是非晶态的,不同于以往的晶态孕育剂。
2)非晶合金以薄带的形式加入到熔体中,便于分散和均匀,变质剂实际收得率高,细化后的组织均匀,变质处理和合金凝固时间大为缩短,提高了生产效率,适合长时间大批量的连续铸造。
3)即使变质时间过长导致非晶合金全溶于合金熔体仍可起到合金化的作用,可与合金中的元素形成能够作为异质形核核心的化合物,因此,不至于完全变质失效,不会因为保温时间过长而沉降成夹杂。
4)非晶在变质过程中烧损小,且成本比稀土变质剂低。
附图说明
图1(a)是Zr基非晶合金孕育剂的X射线衍射图。
图1(b)是非晶孕育剂的高分辨电镜照片。
图2是所制备的Zr基非晶合金孕育剂条带(剪切后)照片。
图3(a)是未经非晶孕育处理的铝合金。
图3(b-i)是经非晶孕育处理的铝合金(实施例1-8)的铸态微观组织光镜照片。
图4(a-i)是对应图3(a-i)中未孕育处理合金和实施例1-8经T6热处理之后的微观组织光镜照片。
图5曲线1-9是对应图4(a-i)中未孕育处理合金和实施例1-8经T6热处理之后的拉伸工程应力应变曲线。
具体实施方式
以下结合附图所述实施例进一步说明本发明的具体内容及其实施方式。
本发明一种铸造铝合金的新型非晶合金孕育剂,由以下成分按原子百分比组成:Zr:34.000~75.000;Cu:15.000~50.000;Al:0.000~18.000;Ni:0.000~15.000。
用于铸造铝合金的新型非晶态孕育剂利用非晶合金的亚稳态结构及非晶晶化的物理特性,非晶遇热晶化成小的团簇或者纳米晶的物理现象瞬时大幅增加铝合金熔体中α-Al相的异质形核核心数量,细化α-Al晶粒。
本发明的技术方案是:将Zr、Cu、Al和Ni合金元素按设计成分进行配比,放入电弧炉真空熔炼室的水冷铜坩埚内。熔炼之前先将电弧炉熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa的高纯氩气,在Ti吸氧的高纯氩气保护下,在水冷铜坩埚内使用电弧熔炼Zr基多元合金,熔炼电流为250-350A,一次熔炼3-4分钟,熔炼过程中加电磁搅拌,电磁搅拌电流为1-2A,反复翻面熔炼合金4-5次,使合金成分充分均匀,最后开动真空泵,抽气,造成铜模具腔体内与熔炼室内的压力差,将水冷铜坩埚内的Zr基合金熔体吸入铜模具内冷却成型。将吸铸的非晶棒切割后放入感应加热单辊旋淬系统真空熔炼室的石英坩锅内,熔炼之前先将电弧炉熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa高纯氩气,开动中频感应电源,电源输出功率5-8KW,感应加热熔炼时间约30-50秒,然后将Zr基合金熔体喷到高速旋转的辊轮上,制成非晶条带。喷注压力为0.06-0.08MPa。本实验中所用高纯氩气的纯度都为99.998-99.999vol.%。非晶的高分辨透射电镜的照片和X射线衍射图如图1所示,X射线呈馒头峰,高分辨图内呈无序排列,未生成晶格点阵,这些表明了该合金的典型的非晶态特征。使用多功能气氛保护有色合金熔炼装置熔炼铝合金,当铝合金熔体达到一定温度750-770℃时,将已剪成小块的非晶条带变质剂(如图2所示)加入合金熔体中,充分搅拌,保温一定时间后浇铸,制备出非晶变质铸造铝合金。锆基非晶合金的初始晶化温度在420-500℃之间,熔化温度在800-900℃之间。而铝合金的熔炼温度在750-770℃之间,正好介于锆基非晶合金的晶化温度和熔化温度之间。因此,将非晶合金条带加入到铝合金熔体时,非晶合金发生晶化,生成大量细小的团簇或者纳米晶。随着对铝合金熔体的搅拌,团簇和纳米晶逐步分散于铝合金熔体中,并作为α-Al的异质形核核心,大幅增加了铝合金熔体中初生α-Al形核的核心数量,从而细化α-Al晶粒。
通过以下给出的八个实施例对本发明一种铸造铝合金的新型Zr基非晶合金孕育剂作进一步阐述。
1.Zr基非晶合金孕育剂八个实施例的中Zr基非晶合金孕育剂的化学成分及加入工艺:
本发明一种铸造铝合金的新型Zr基非晶合金孕育剂八个实施例的Zr基非晶合金孕育剂的化学成分、加入量、孕育时间和辅助处理工艺如表1所示。
表1Zr基非晶合金孕育剂的化学成分、加入量、孕育时间和辅助处理工艺
Figure BDA00002817869600041
2.上述实施例中Zr基非晶合金孕育剂的制备:
将Zr、Cu、Al、Ni元素按预先设计加入成分进行配比,放入电弧炉熔炼室的水冷铜坩埚内。熔炼之前先将电弧炉熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa的高纯氩气,在Ti吸氧的高纯氩气保护下,在水冷铜坩埚内使用电弧熔炼本发明合金,熔炼电流为250-350A,熔炼3-4分钟,翻面,熔炼过程中加电磁搅拌,反复翻面熔炼4-5次,使合金实现成分均匀。最后开动真空泵,将坩埚内的合金液体吸入铜模具内成型,制备出非晶棒。然后在高真空感应加热单辊旋淬系统中将上一步制备出的非晶棒装入石英坩埚内。熔炼之前先将单辊旋淬系统的熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa的高纯氩气。开动中频感应电源,将非晶棒熔化。待全部熔化后(约熔炼20秒),用高纯氩气将合金熔体从石英坩埚内喷到高速旋转的滚轮上,制备出薄的连续的非晶条带。即为本发明的非晶合金孕育剂(如图2所示)。本实验中所用高纯氩气的纯度都为99.998-99.999vol.%。
3.上述实施例中非晶合金孕育剂对铝合金的孕育处理工艺:
按照常规制备铸造铝合金方法,在电阻坩埚炉中将铝铜合金熔体加热到730-750℃熔炼合金,经过除渣精炼工艺后,静置5-10分钟,在浇铸合金之前,向铝合金熔体中加入0.1-1.0wt.%(重量百分比)非晶孕育剂条带,辅助机械搅拌,孕育处理15-300秒,然后在750-770℃下浇铸入铁模冷却成型。随后经T6(固溶时效)热处理后,制取金相和拉伸试样。
4.所获上述实施例经非晶合金孕育处理的铝合金的微观组织与力学性能:
图3(a)是未经非晶孕育处理的铝合金和(b-i)经非晶孕育处理的铝合金(实施例1-8)的铸态微观组织。由该图可见,未经非晶孕育处理的铝合金的铸态微观组织晶粒尺寸比较粗大,晶粒尺寸大多在150-200微米,而经非晶孕育处理的铝铜合金(实施例1-8)的铸态微观组织,则较为细小,晶粒尺寸大多介于35-80微米,并且大多近似等轴晶。由此可知,经非晶孕育处理后的铝合金的铸态组织明显细化,相比未经非晶孕育处理的铝合金的铸态组织晶粒细化到其的1/2甚至1/4。图4(a-i)是对应图3(a-i)中实施例经T6热处理之后的微观组织,可见,经T6热处理之后,晶粒并没有发生明显长大。从经过T6热处理之后的微观组织可以看出,相比未经非晶孕育处理的铝合金而言,非晶孕育处理的铝合金的晶粒明显细化。图5曲线1-9是对应图4(a-i)中未孕育处理合金和实施例1-8经T6热处理之后的拉伸工程应力应变曲线,详细的力学性能列于表2中。有图5和表2可见,未经孕育处理的铝合金经T6热处理之后的强度平均值为475MPa,延伸率平均为6.7%。而所有的经Zr非晶合金条带孕育处理的铝合金的强度和延伸率都明显高于未处理的合金,其中,强度至少提高10%以上,延伸率提高45%以上。例如实施例3,平均最大抗拉强度达569MPa,比未孕育处理的铝合金提高了近20%,延伸率达12.5%,比未孕育处理的铝合金提高了86%。可见经非晶孕育剂孕育处理得到的细化晶粒起到了显著的细晶强化的作用。
表2未孕育处理铝合金和实施例1-8经T6热处理之后的拉伸力学性能
Figure BDA00002817869600061

Claims (3)

1.一种用于铸造铝合金的非晶态Zr基合金孕育剂,其特征在于,该孕育剂是Zr基多元非晶合金,由Zr、Cu、Al和Ni元素组成,其成分按原子百分比为:Zr:34.000~75.000;Cu:15.000~50.000;Al:0.000~18.000;Ni:0.000~15.000,使用电弧熔炼吸铸和感应加热旋淬方法制备成条带状。
2.根据权利要求1所述的用于铸造铝合金非晶态Zr基合金孕育剂的制备方法,其特征在于,非晶孕育剂制备工艺步骤为:
1)多元合金的熔炼及吸铸成型:
将Zr、Cu、Al和Ni合金元素按所述成分进行配比,放入电弧炉真空熔炼室的水冷铜坩埚内,熔炼之前先将电弧炉熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa的高纯氩气,在Ti吸氧的高纯氩气保护下,在水冷铜坩埚内使用电弧熔炼Zr基多元合金,熔炼电流为250-350A,一次熔炼3-4分钟,熔炼过程中加电磁搅拌,电磁搅拌电流为1-2A,反复翻面熔炼合金4-5次,使合金成分充分均匀,最后开动真空泵,抽气,造成铜模具腔体内与熔炼室内的压力差,将水冷铜坩埚内的Zr基合金熔体吸入铜模具内冷却成型为合金棒;
2)感应加热旋淬方法制备非晶条带:
将吸铸的合金棒切割后放入感应加热单辊旋淬系统真空熔炼室的石英坩锅内,熔炼之前先将电弧炉熔炼室的真空度抽到0.006-0.008Pa的真空状态,然后向熔炼真空室内通入0.05-0.06MPa高纯氩气,开动中频感应电源,电源输出功率5-8KW,感应加热熔炼时间约30-50秒,然后将Zr基合金熔体喷到高速旋转的辊轮上,制成非晶条带,喷注压力为0.06-0.08MPa。
3.根据权利要求2所述的用于铸造铝合金非晶态Zr基合金孕育剂的制备方法,其特征在于,所用高纯氩气的纯度均为99.998-99.999vol.%。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104831196A (zh) * 2015-04-09 2015-08-12 中信戴卡股份有限公司 一种铝合金细化剂及其制备方法
CN104911386A (zh) * 2015-04-09 2015-09-16 中信戴卡股份有限公司 一种细化铝合金的方法及细化的铝合金
CN107829049A (zh) * 2017-11-08 2018-03-23 湖南理工学院 一种含钛的锆基块体非晶合金及其制备工艺
CN107937747A (zh) * 2017-05-19 2018-04-20 吉林大学 一种利用金属玻璃细化铝合金的方法
CN108118171A (zh) * 2017-05-19 2018-06-05 吉林大学 一种利用非晶合金孕育细化铝合金的搅拌分散工艺
CN109055790A (zh) * 2018-08-16 2018-12-21 北京科技大学广州新材料研究院 一种镁和镁合金的晶粒细化方法
CN110129596A (zh) * 2019-05-23 2019-08-16 河北工业大学 薄带状纳米Al3(Sc,Zr)/Al复合孕育剂的制备方法
CN112375926A (zh) * 2020-11-10 2021-02-19 将乐三晶新材料有限公司 一种生产硅锆铝合金的工艺设备系统

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102031463A (zh) * 2010-12-21 2011-04-27 哈尔滨工业大学 一种具有室温塑性的锆基非晶合金的制备方法
CN102212817A (zh) * 2011-05-11 2011-10-12 山东建筑大学 具有超细晶组织的铝基复合材料及其制备方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102031463A (zh) * 2010-12-21 2011-04-27 哈尔滨工业大学 一种具有室温塑性的锆基非晶合金的制备方法
CN102212817A (zh) * 2011-05-11 2011-10-12 山东建筑大学 具有超细晶组织的铝基复合材料及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘福才: "变质细化自生稀土化合物增强铝基复合材料的研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技I辑》, 15 August 2009 (2009-08-15) *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104831196A (zh) * 2015-04-09 2015-08-12 中信戴卡股份有限公司 一种铝合金细化剂及其制备方法
CN104911386A (zh) * 2015-04-09 2015-09-16 中信戴卡股份有限公司 一种细化铝合金的方法及细化的铝合金
CN107937747A (zh) * 2017-05-19 2018-04-20 吉林大学 一种利用金属玻璃细化铝合金的方法
CN108118171A (zh) * 2017-05-19 2018-06-05 吉林大学 一种利用非晶合金孕育细化铝合金的搅拌分散工艺
CN107829049A (zh) * 2017-11-08 2018-03-23 湖南理工学院 一种含钛的锆基块体非晶合金及其制备工艺
CN107829049B (zh) * 2017-11-08 2022-01-18 湖南理工学院 一种含钛的锆基块体非晶合金及其制备工艺
CN109055790A (zh) * 2018-08-16 2018-12-21 北京科技大学广州新材料研究院 一种镁和镁合金的晶粒细化方法
CN110129596A (zh) * 2019-05-23 2019-08-16 河北工业大学 薄带状纳米Al3(Sc,Zr)/Al复合孕育剂的制备方法
CN112375926A (zh) * 2020-11-10 2021-02-19 将乐三晶新材料有限公司 一种生产硅锆铝合金的工艺设备系统

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