CN109576519B - 一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法 - Google Patents
一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法,是针对各合金元素的特点,经真空电弧熔炼,制得高熵合金,此制备方法工艺先进,技术参数精确,制成的高熵合金硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%,兼具较高的抗拉强度和良好的塑性,同时满足低成本的工业需求,是先进的高熵合金的制备方法。
Description
技术领域
本发明涉及一种铁铜锰镍合金的制备方法,属于金属材料制备及应用的技术领域。
背景技术
高熵合金具有高强度、高硬度、高耐磨或耐高温软化等性能特点,在工业领域中应用广泛,例如高速切削刀具、模具等。然而,目前研究的多主元高熵合金常使用大量的钴、铬、钛等高成本元素,严重制约了该合金的应用和发展。因此,选择合适的合金成分、材料成型方法及其工艺参数,开发出具有优异力学性能且低成本的高熵合金,将具有非常重要的科学和工程意义。目前,这一技术还处于研究阶段。
发明内容
发明目的
本发明的目的是针对现有合金的不足,开发出一种具有优异力学性能的高熵合金,该合金由面心立方和体心立方固溶体组成,同时兼具较高的抗拉强度和良好的塑性,以实现其在工业领域的广泛应用。
技术方案
本发明使用的化学物质材料为:铁、铜、锰、镍、海绵钛、氩气、无水乙醇,组合准备用量如下:以克、毫升、厘米3为计量单位
铁:Fe,纯度99.99%,固态颗粒,11.98g±0.001g
铜:Cu,纯度99.99%,固态颗粒,13.63g±0.001g
锰:Mn,纯度99.99%,固态颗粒,11.79g±0.001g
镍:Ni,纯度99.99%,固态颗粒,12.6g±0.001g
海绵钛:Ti,纯度95%,固态块体,50g±0.1g
氩气:Ar,纯度99.999%,气态气体,500000cm3±100cm3
无水乙醇:C2H5OH,纯度99.99%,液态液体,2000mL±10mL
制备方法如下:
(1)预处理铁、铜、锰、镍颗粒
①将铁、铜、锰、镍颗粒置于烧杯中,加入无水乙醇300mL,超声震荡清洗30min,清洗后置于真空干燥箱中干燥,干燥温度200℃,真空度2Pa,干燥时间30min;
(2)配料
称取铁11.98g±0.001g、铜13.63g±0.001g、锰11.79g±0.001g、镍12.6g±0.001g、海绵钛50g±0.1g;
(3)熔炼制备高熵合金锭:
铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉中进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
①放置原料
打开真空电弧熔炼炉,清理熔炼炉内部,并用无水乙醇进行清洗,使熔炼炉内部洁净;
将海绵钛放入水冷铜模辅助熔池中;
将铁、铜、锰、镍原料按照熔点由低到高、自下而上的顺序放置到水冷铜模主熔池内;
关闭炉门,密闭;
②抽真空、充氩气
开启真空泵,抽空炉内空气,使炉内压强达0.005Pa,关闭真空泵;
开启氩气阀,输入氩气至半个大气压,关闭氩气阀;重复该步骤3次以清洗真空室;
③熔炼海绵钛
熔炼海绵钛,以消耗真空室内的残余氧气;
将电弧枪移至海绵钛上方5mm处,以20A的电流引弧;
④引弧后熔炼电流逐渐增至250A~300A,将合金元素熔至液态后停留120s~180s,关闭电流电弧;
待铸锭在水冷铜模上冷却后利用机械臂翻转铸锭,以相同方法再次熔炼铸锭,该步骤重复7次;
第3次到第7次熔炼过程中开启电磁搅拌器以保证合金均匀性,电磁搅拌电流保持在3~5A;
熔炼完成后得到铁铜锰镍高熵合金;
⑤取样
铸锭随炉冷却至25℃,开启放气阀充入空气,待内外气压平衡后开启炉门取出铸锭;
(4)清理、清洗高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于钢质平板上,用400目砂纸打磨正反表面及周边,使表面光洁;
然后用无水乙醇清洗各部,使其洁净;
(5)真空干燥高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于真空干燥箱中,干燥温度100℃,真空度2Pa,干燥时间10min;
(6)检测、分析、表征
对制备的铁铜锰镍高熵合金铸锭的形貌、组织、力学性能进行检测、分析、表征:
用金相显微镜进行金相组织分析;
用X射线衍射仪进行晶体结构分析;
用扫描电子显微镜进行微观形貌和化学元素分析;
用微机控制电子万能试验机进行力学性能分析;
结论:铁铜锰镍高熵合金为块状铸件,由面心立方和体心立方固溶体组成,硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%。
有益效果
本发明是针对铁、铜、锰、镍元素的技术特点,经真空电弧熔炼,制成高熵合金,此制备方法工艺先进,技术参数精确,制得的高熵合金硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%,具有广泛的工业应用前景,是先进的高熵合金的制备方法。
附图说明
图1,铁铜锰镍高熵合金熔炼状态图;
图2,铁铜锰镍高熵合金X射线衍射图谱;
图3,铁铜锰镍高熵合金的微观组织形貌图;
图4,铁铜锰镍高熵合金的各元素面分布图;
图中所示,附图标记清单如下:
1、真空电弧熔炼炉,2、炉盖,3、炉座,4、炉腔,5、握把式控制器,6、引弧控制器,7、电流调节器,8、磁搅拌调节器,9、氩气,10、电弧枪,11、高熵合金熔液,12、海绵钛,13、放气管,14、放气阀,15、氩气管,16、氩气阀,17、氩气瓶,18、水冷铜模,19、主熔池,20、辅助熔池,21、水冷系统,22、冷却水,23、真空泵,24、真空管,25、真空阀,26、电磁搅拌器,27、机械臂,28、电控箱,29、显示屏,30、指示灯,31、电源开关,32、电弧开关,33、电磁搅拌开关,34、真空泵调控器,35、水冷系统调控器,36、第一导线,37、第二导线,38、第三导线,39、第四导线。
具体实施方式
以下结合附图对本发明做进一步说明:
图1所示,为铁铜锰镍高熵合金熔炼状态图,各部位置、连接关系要正确,按量配比,按序操作。
制备使用的化学物质的量值是按预先设置的范围确定的,以克、毫升、厘米3为计量单位。
铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉中进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
真空电弧熔炼炉1为立式,真空电弧熔炼炉1顶部为炉盖2、下部为炉座3、内部为炉腔4;在炉腔4的上部设有电弧枪10、下部设有水冷铜模18、右侧部设有机械臂27、左侧设有放气管13和放气阀14;电弧枪10经过炉盖2与握把式控制器5相连;握把式控制器5上设有引弧控制器6、电流调节器7和磁搅拌调节器8;在水冷铜模18上设有两个熔池,左端主熔池19内部为高熵合金熔液11、右端辅助熔池20内部为海绵钛12;水冷铜模18外部由电磁搅拌器26环绕;在炉座3下部设有水冷系统21,水冷系统21向水冷铜模18内提供冷却水22;在炉座3右下部设有真空泵23,并通过真空管24经真空阀25伸入炉腔4内;在真空电弧熔炼炉1的左端设有氩气瓶17,氩气瓶17经氩气管15和氩气阀16向炉腔4内输入氩气9;电控箱28上部设有显示屏29、指示灯30、电源开关31、电弧开关32、电磁搅拌开关33、真空泵调控器34、水冷系统调控器35,电控箱28的第一导线36连接电弧枪10、第二导线37连接电磁搅拌器26、第三导线38连接真空泵23、第四导线39连接水冷系统21。
图2为铁铜锰镍高熵合金X射线衍射图谱,图中所示,铁铜锰镍高熵合金由面心立方和体心立方固溶体组成,没有形成复杂的中间相或金属间化合物,其中面心立方结构和体心立方结构的衍射峰强度相近。
图3为铁铜锰镍高熵合金的微观组织形貌图,由于铜模的快速冷却效果,合金表现出典型的树枝晶-枝晶间结构,其中亮色枝晶区域为面心立方结构,暗色枝晶间区域为体心立方结构。
图4为铁铜锰镍高熵合金的各元素面分布图,图中所示,枝晶区域为富铁区域,枝晶间区域则具有较高的铜含量,相比之下,锰和镍在合金中分布较为均匀,没有形成明显的偏析。
Claims (2)
1.一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法,其特征在于:使用的化学物质材料为:铁、铜、锰、镍、海绵钛、氩气、无水乙醇,组合准备用量如下:以克、毫升、厘米3为计量单位
铁:Fe,纯度99.99%,固态颗粒,11.98g±0.001g
铜:Cu,纯度99.99%,固态颗粒,13.63g±0.001g
锰:Mn,纯度99.99%,固态颗粒,11.79g±0.001g
镍:Ni,纯度99.99%,固态颗粒,12.6g±0.001g
海绵钛:Ti,纯度95%,固态块体,50g±0.1g
氩气:Ar,纯度99.999%,气态气体,500000cm3±100cm3
无水乙醇:C2H5OH,纯度99.99%,液态液体,2000mL±10mL
制备方法如下:
(1)预处理铁、铜、锰、镍颗粒
①将铁、铜、锰、镍颗粒置于烧杯中,加入无水乙醇300mL,超声震荡清洗30min,清洗后置于真空干燥箱中干燥,干燥温度200℃,真空度2Pa,干燥时间30min;
(2)配料
称取铁11.98g±0.001g、铜13.63g±0.001g、锰11.79g±0.001g、镍12.6g±0.001g、海绵钛50g±0.1g;
(3)熔炼制备高熵合金锭:
铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉中进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
①放置原料
打开真空电弧熔炼炉,清理熔炼炉内部,并用无水乙醇进行清洗,使熔炼炉内部洁净;
将海绵钛放入水冷铜模辅助熔池中;
将铁、铜、锰、镍原料按照熔点由低到高、自下而上的顺序放置到水冷铜模主熔池内;
关闭炉门,密闭;
②抽真空、充氩气
开启真空泵,抽空炉内空气,使炉内压强达0.005Pa,关闭真空泵;
开启氩气阀,输入氩气至半个大气压,关闭氩气阀;重复该步骤3次以清洗真空室;
③熔炼海绵钛
熔炼海绵钛,以消耗真空室内的残余氧气;
将电弧枪移至海绵钛上方5mm处,以20A的电流引弧;
④引弧后熔炼电流逐渐增至250A~300A,将合金元素熔至液态后停留120s~180s,关闭电流电弧;
待铸锭在水冷铜模上冷却后利用机械臂翻转铸锭,以相同方法再次熔炼铸锭,该步骤重复7次;
第3次到第7次熔炼过程中开启电磁搅拌器以保证合金均匀性,电磁搅拌电流保持在3~5A;
熔炼完成后得到铁铜锰镍高熵合金;
⑤取样
铸锭随炉冷却至25℃,开启放气阀充入空气,待内外气压平衡后开启炉门取出铸锭;
(4)清理、清洗高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于钢质平板上,用400目砂纸打磨正反表面及周边,使表面光洁;
然后用无水乙醇清洗各部,使其洁净;
(5)真空干燥高熵合金铸锭
将铁铜锰镍高熵合金铸锭置于真空干燥箱中,干燥温度100℃,真空度2Pa,干燥时间10min;
(6)检测、分析、表征
对制备的铁铜锰镍高熵合金铸锭的形貌、组织、力学性能进行检测、分析、表征:
用金相显微镜进行金相组织分析;
用X射线衍射仪进行晶体结构分析;
用扫描电子显微镜进行微观形貌和化学元素分析;
用微机控制电子万能试验机进行力学性能分析;
结论:铁铜锰镍高熵合金为块状铸件,由面心立方和体心立方固溶体组成,硬度达193HV、抗拉强度达509MPa、屈服强度达181MPa、延伸率达37.3%。
2.根据权利要求1所述的一种铁铜锰镍高熵合金的制备方法,其特征在于:铁铜锰镍高熵合金的熔炼是在真空电弧熔炼炉内进行的,是在抽真空、充氩气、熔炼高熵合金过程中完成的;
真空电弧熔炼炉(1)为立式,真空电弧熔炼炉(1)顶部为炉盖(2)、下部为炉座(3)、内部为炉腔(4);在炉腔(4)的上部设有电弧枪(10)、下部设有水冷铜模(18)、右侧部设有机械臂(27)、左侧设有放气管(13)和放气阀(14);电弧枪(10)经过炉盖(2)与握把式控制器(5)相连;握把式控制器(5)上设有引弧控制器(6)、电流调节器(7)和磁搅拌调节器(8);在水冷铜模(18)上设有两个熔池,左端主熔池(19)内部为高熵合金熔液(11)、右端辅助熔池(20)内部为海绵钛(12);水冷铜模(18)外部由电磁搅拌器(26)环绕;在炉座(3)下部设有水冷系统(21),水冷系统(21)向水冷铜模(18)内提供冷却水(22);在炉座(3)右下部设有真空泵(23),并通过真空管(24)经真空阀(25)伸入炉腔(4)内;在真空电弧熔炼炉(1)的左端设有氩气瓶(17),氩气瓶(17)经氩气管(15)和氩气阀(16)向炉腔(4)内输入氩气(9);电控箱(28)上部设有显示屏(29)、指示灯(30)、电源开关(31)、电弧开关(32)、电磁搅拌开关(33)、真空泵调控器(34)、水冷系统调控器(35),电控箱(28)的第一导线(36)连接电弧枪(10)、第二导线(37)连接电磁搅拌器(26)、第三导线(38)连接真空泵(23)、第四导线(39)连接水冷系统(21)。
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Ti系高熵合金显微组织及力学性能研究;孙伟;《中国优秀硕士学位论文全文数据库》;20150215;第17页 * |
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