CN1789453A - 微米晶硅青铜合金的制备方法 - Google Patents

微米晶硅青铜合金的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1789453A
CN1789453A CN 200510111809 CN200510111809A CN1789453A CN 1789453 A CN1789453 A CN 1789453A CN 200510111809 CN200510111809 CN 200510111809 CN 200510111809 A CN200510111809 A CN 200510111809A CN 1789453 A CN1789453 A CN 1789453A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blank
silicon bronze
bronze alloy
mould
alloy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 200510111809
Other languages
English (en)
Other versions
CN100348754C (zh
Inventor
程先华
李振华
高雷雷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Jiaotong University
Original Assignee
Shanghai Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Jiaotong University filed Critical Shanghai Jiaotong University
Priority to CNB2005101118092A priority Critical patent/CN100348754C/zh
Publication of CN1789453A publication Critical patent/CN1789453A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100348754C publication Critical patent/CN100348754C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Extrusion Of Metal (AREA)
  • Forging (AREA)

Abstract

本发明涉及一种微米晶硅青铜合金的制备方法,将原料按质量百分比铜为95.0~96.9%,硅为0.6~3.5%,锰为0.1~1.5%配备好,在真空条件下进行熔炼,制成硅青铜合金铸坯,将铸坯进行表面处理并加热到800~950℃后进行锻造,制成锻态硅青铜合金棒材,再切割成块状坯料并进行表面处理及涂敷玻璃润滑剂,采用挤压通道角度为90~120°的等通道转角挤压模具,模具型腔表面涂敷石墨润滑剂,将坯料、模具分别加热保温,并同时从加热炉中取出进行等通道转角挤压,最终获得强度、塑性等性能良好的硅青铜合金块材。本发明可以提高硅青铜合金的机械性能及摩擦学性能,拓展了该合金的应用范围,更好的满足实际生产需要。

Description

微米晶硅青铜合金的制备方法
技术领域
本发明涉及一种微米晶硅青铜合金的制备方法,采用锻造与等通道转角挤压相结合的方法制备微米晶硅青铜合金块材,提高硅青铜合金的塑性、强度、硬度等机械性能及其摩擦学性能,进而提高该合金的实际工程应用价值。属于金属材料及冶金类技术领域。
背景技术
硅青铜具有机械性能好,耐蚀、耐磨、焊接性能好,无磁性,冲击时不产生火花,在低温下不丧失材料原有特性等优点,被广泛地用作液态气体和汽油的储藏器、弹性组件、耐磨零件和电气接头等。尤其是近年来,硅青铜由于其美丽的色泽、优良的加工性能和机械性能、良好的抗腐蚀性能,在国外早已被广泛应用于电器、电缆的连接方面,并逐步为国内企业认识和接受,国内外市场对硅青铜的需求量正大幅度上升。由于目前国内对硅青铜的研究及生产比较少,缺乏经验,更无成熟的生产工艺,因此,尽快开发研制高性能的硅青铜合金就显得非常迫切。但由于该合金组织内含有脆性相,其低温塑性差,因而使用常规方法与工艺提高该合金性能极为困难。
因此,如何采用新工艺与常规工艺相结合进一步提高硅青铜材料的性能是首要解决的问题。研究表明:细化晶粒是改善材料内部结构、提高合金机械性能的一种有效方法。当晶粒细化到1μm后,材料将表现出一系列不寻常的物理、化学、机械及摩擦学性能,因而对合金进行组织细化是目前研究高性能材料的发展趋势。传统的合金晶粒细化工艺一般采用塑性变形法,诸如锻造法、轧制法等。传统的塑性变形技术虽可以细化硅青铜合金晶粒,但当晶粒细化到微米量级甚至纳米量级时要求很大的塑性变形,传统的塑性加工技术难以达到要求。等通道转角挤压法是近年来新兴起的一种大塑性变形工艺,它是以纯剪切的方式实现材料剧烈塑性变形。该方法能够在材料内部获得大角度晶界的超细晶粒结构,使所获得的材料在性质上发生变化;该方法可以在整个试样中得到均匀分布的细化晶粒,使得挤压后材料获得的性能稳定,材料经多次挤压后经逐步细化可以得到微米级晶粒。如公开号为CN1528930的中国发明专利介绍了一种微米细晶钛镍-铌形状记忆合金块材制备方法,利用等通道转角挤压技术对铸态钛镍-铌形状记忆合金进行挤压,与锻造、轧制等其它塑性变形方法相比具有两个独特优势:坯料在塑性变形过程中产生强烈的塑性应变;坯料的横截面尺寸在变形过程中保持不变。通过此工艺能制备出比较大的块状细晶材料。但是等通道转角挤压工艺原理及方法对具有良好塑性的镁、铜基合金的晶粒细化比较有效,但对塑性差的金属合金的晶粒细化却受到很多因素的制约,操作不当容易导致坯料表面出现裂纹甚至断裂。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种微米晶硅青铜合金的制备方法,工艺简单,成本低廉,能进一步提高硅青铜合金的强度、硬度等机械性能,获得性能优良的硅青铜合金材料。
为实现这一目的,本发明的技术方案中,采用锻造与等通道转角挤压相结合的方法,先将原料配好,在真空条件下进行熔炼,制成硅青铜合金铸坯,然后对铸态硅青铜合金加热后在压力机上进行锻造,制成锻态棒材,将棒材切割成块状坯料并对坯料进行表面处理及涂敷石墨润滑剂,将坯料、模具分别加热保温,并同时从加热炉中取出进行等通道转角挤压。采用了锻造与等通道转角挤压相结合的方法,最终获得强度、塑性等性能良好的硅青铜合金块材。
本发明的微米晶硅青铜合金制备方法具体为:将原料按质量百分比铜为95.0~96.9%,硅为0.6~3.5%,锰为0.1~1.5%配备好,在真空条件下进行熔炼,制成硅青铜合金铸坯。将硅青铜铸坯进行表面处理,将铸坯放在加热炉中加热到800~950℃后在热模锻压力机上进行锻造,制成锻态硅青铜合金棒材。将锻造后的硅青铜合金切割成块状坯料,对坯料进行表面抛光处理,表面要求平整光滑。用丙酮对坯料表面进行清洗,将坯料置于干净的不锈钢托盘上,在90~120℃的温度下预热15~20分钟,然后采用涂刷的方法在坯料表面涂敷玻璃润滑剂,涂层要均匀,坯料涂敷后在80~100℃的温度下烘干10~15分钟,若出现落涂、划痕、剥落等缺陷,应进行补涂或洗去重涂。
本发明采用等通道转角挤压模具,模具的挤压通道角度为90~120°。用丙酮对模具进行表面和型腔清洗,在130℃的温度下预热30~50分钟,然后涂敷石墨润滑剂,涂层厚度要均匀。
将涂好润滑剂的模具放在550℃的加热炉中进行加热,达到温度后保温1~1.5小时。将另外一个加热炉加热到700℃~800℃,将准备好的坯料置于石棉瓦上,放入此加热炉中,待温度升到700℃~800℃后,保温15~30分钟。将加热好的坯料和模具同时取出,然后迅速将坯料放入模具中,在液压万能试验机上对坯料进行挤压。对挤压出的坯料进行表面处理和涂敷玻璃润滑剂、模具型腔涂敷石墨润滑剂,再进行第2次挤压,即可获得微米晶硅青铜合金块材,其微观晶粒平均尺寸为0.2~0.7μm。
本发明采用锻造与等通道转角挤压相结合的制备工艺,对铸态硅青铜合金先进行锻造处理,再进行等通道转角挤压,此工艺在减少了挤压次数的基础上显著提高了硅青铜合金的性能,提高了制备效率。合金经过锻造后,材料内部缺陷消失,有利于等通道转角挤压的进行。试样在挤压前后尺寸不变,处理简单,成材率高,并可实现大工件加工。挤压前对模具型腔及待挤压的坯料分别进行润滑处理,既可以有效的阻止坯料的急剧温降,同时可显著的降低坯料和模具工作表面间的滑动摩擦阻力,从而有效地提高合金材料的流动均匀性,保证挤压过程的顺利进行;润滑处理工艺方法简单,成本低,经实际操作后,坯料与模具自行脱落,没有相互粘结在一起,工艺性好。坯料、模具加热时间和保温时间的确定以及将加热好的坯料和模具同时从加热炉中取出进行等通道转角挤压,可防止晶粒长大,有利于形成细小的硅青铜微米晶,最终获得强度、塑性等性能良好的硅青铜合金块材。
本发明采用传统工艺(锻造)与新工艺(等通道转角挤压)相结合的方法,对铸态硅青铜合金分别进行锻造与等通道转角挤压,合金经锻造后,晶粒得到了初步细化,合金内部缺陷减少,有利于等通道转角挤压的实施,提高了制备的成功率。
具体实施方式
以下通过具体的实施例对本发明的技术方案作进一步的描述。
实施例1:
将原料按质量百分比铜为96%,硅为3.0%,锰为1.0%配备好,在真空条件下进行熔炼,制成硅青铜合金铸坯。将硅青铜合金铸坯进行表面处理,放在加热炉中加热到850℃后在热模锻压力机上进行锻造,制成锻态硅青铜合金棒材。将锻态硅青铜合金棒材线切割成横截面为9.3×9.3mm,长度为100mm的块状坯料,对坯料进行表面抛光处理,使表面光滑平整。用丙酮对坯料表面进行清洗,将坯料置于干净的不锈钢托盘上,在100℃的温度下预热15分钟,然后采用涂刷的方法在坯料表面涂敷玻璃润滑剂,涂层要均匀,涂敷后坯料在90℃的温度下烘干10分钟,若出现落涂、划痕、剥落等缺陷,则进行补涂或洗去重涂。用丙酮对挤压角度为120度模具进行表面和型腔清洗,在130℃的温度下预热30分钟,然后涂敷石墨润滑剂,涂层要均匀。
将涂好石墨润滑剂的模具放在550℃的加热炉中进行加热,达到温度后保温1小时;将另外一个加热炉加热到700℃,将准备好的坯料置于石棉瓦上,放入此加热炉中,待温度升到700℃后,保温20分钟。将加热好的坯料和模具同时取出,然后迅速在液压万能试验机上进行挤压,将挤压出来的坯料再进行表面处理后进行第2次挤压,即获得微米晶硅青铜合金块材。
实施例2:
将原料按质量百分比铜为95.0%,硅为3.5%,锰为1.5%配备好,在真空条件下进行熔炼,制成硅青铜合金铸坯。将硅青铜铸坯进行表面处理,放在加热炉中加热到900℃后在热模锻压力机上进行锻造,制成锻态硅青铜合金棒材。将锻态硅青铜合金线切割成横截面为9.3×9.3mm,长度为100mm的块状坯料,对坯料进行表面抛光处理,使表面光滑平整。用丙酮对坯料表面进行表面清洗,将坯料置于干净的不锈钢托盘上,在100℃的温度下预热15分钟,然后采用涂刷的方法在坯料表面均匀涂敷石墨润滑剂,涂敷后坯料在90℃的温度下烘干10分钟,若出现落涂、划痕、剥落等缺陷,则应进行补涂或洗去重涂。用丙酮对挤压角度为90度模具进行表面和型腔清洗,在130℃的温度下预热30分钟,然后涂敷石墨润滑剂,涂层要均匀。
将涂好石墨润滑剂的模具放在550℃的加热炉中进行加热,达到温度后保温1小时;将另外一个加热炉加热到750℃,将准备好的坯料置于石棉瓦上,放入此加热炉中,待温度升到750℃后,保温20分钟。将加热好的坯料和模具同时取出,然后迅速在液压万能试验机上进行挤压,将挤压出来的坯料再进行表面处理后进行第2次挤压,即获得微米晶硅青铜合金块材。
实施例3:
将原料按质量百分比铜为95.8%,硅为1.0%,锰为0.2%,镍为3.0%配备好,在真空条件下进行熔炼,制成硅青铜合金铸坯。将硅青铜铸坯进行表面处理,放在加热炉中加热到950℃后在热模锻压力机上进行锻造,制成锻态硅青铜合金棒材。将锻态硅青铜合金线切割成横截面为9.3×9.3mm,长度为100mm的块状坯料,对坯料进行表面抛光处理,使表面光滑平整。用丙酮对坯料表面进行表面清洗,将坯料置于干净的不锈钢托盘上,在100℃的温度下预热15分钟,然后采用涂刷的方法在坯料表面涂敷石墨润滑剂,涂层要均匀,涂敷后坯料在90℃的温度下烘干10分钟,若出现落涂、划痕、剥落等缺陷,应进行补涂或洗去重涂。用丙酮对挤压角度为90度模具进行表面和型腔清洗,在130℃的温度下预热30分钟,然后涂敷石墨润滑剂,涂层要均匀。
将涂好石墨润滑剂的模具放在550℃的加热炉中进行加热,达到温度后保温1小时;将另外一个加热炉加热到800℃,将准备好的坯料置于石棉瓦上,放入此加热炉中,待温度升到800℃后,保温20分钟。将加热好的坯料和模具同时取出,然后迅速在液压万能试验机上进行挤压,将挤压出来的坯料再进行表面处理后进行第2次挤压,即获得微米晶硅青铜合金块材。

Claims (1)

1、一种微米晶硅青铜合金的制备方法,其特征在于:采用锻造与等通道转角挤压相结合的方法,将原料按质量百分比铜为95.0~96.9%,硅为0.6~3.5%,锰为0.1~1.5%配备好,在真空条件下进行熔炼,制成硅青铜合金铸坯;将硅青铜合金铸坯进行表面处理后加热到800~950℃进行锻造,获得锻态棒材;将锻造后的棒材切割成块状坯料,进行表面抛光处理并用丙酮清洗,在90~120℃的温度下预热15~20分钟,然后在坯料表面均匀涂敷玻璃润滑剂,坯料涂敷后在80~100℃的温度下烘干10~15分钟;采用挤压通道角度为90~120°的等通道转角挤压模具,用丙酮对模具进行表面和型腔清洗,在130℃的温度下预热30~50分钟后均匀涂敷石墨润滑剂,然后将模具放在550℃的加热炉中加热并保温1~1.5小时,将另外一个加热炉加热到700℃~800℃,将准备好的坯料放入此加热炉中加热并保温15~30分钟,然后将加热好的坯料和模具同时取出,并迅速将坯料放入模具中,在液压万能试验机上对坯料进行挤压;对挤压出的坯料进行表面处理和涂敷玻璃润滑剂、模具型腔涂敷石墨润滑剂,再进行第2次挤压,即获得微米晶硅青铜合金块材,其微观晶粒平均尺寸为0.2~0.7μm。
CNB2005101118092A 2005-12-22 2005-12-22 微米晶硅青铜合金的制备方法 Expired - Fee Related CN100348754C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005101118092A CN100348754C (zh) 2005-12-22 2005-12-22 微米晶硅青铜合金的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2005101118092A CN100348754C (zh) 2005-12-22 2005-12-22 微米晶硅青铜合金的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1789453A true CN1789453A (zh) 2006-06-21
CN100348754C CN100348754C (zh) 2007-11-14

Family

ID=36787575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005101118092A Expired - Fee Related CN100348754C (zh) 2005-12-22 2005-12-22 微米晶硅青铜合金的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100348754C (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106916993A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 北京有色金属研究总院 一种低温高强高韧耐磨铝青铜合金及其制备方法
CN115404379A (zh) * 2022-08-29 2022-11-29 江阴电工合金股份有限公司 一种高稳定低导电硅合金铜的制备方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010047838A1 (en) * 2000-03-28 2001-12-06 Segal Vladimir M. Methods of forming aluminum-comprising physical vapor deposition targets; sputtered films; and target constructions
CN1224473C (zh) * 2003-10-16 2005-10-26 上海交通大学 微米细晶钛镍-铜合金块材等径弯角挤压制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106916993A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 北京有色金属研究总院 一种低温高强高韧耐磨铝青铜合金及其制备方法
CN115404379A (zh) * 2022-08-29 2022-11-29 江阴电工合金股份有限公司 一种高稳定低导电硅合金铜的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN100348754C (zh) 2007-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1330782C (zh) 微米晶铝青铜合金的制备方法
CN100482823C (zh) 微米晶锡青铜合金的制备方法
CN101580924B (zh) 纯钛两步塑性变形加工方法
CN101890618A (zh) 高强度螺栓加工方法
CN100337764C (zh) 一种NiTi合金管坯高速率热挤压方法
CN100348754C (zh) 微米晶硅青铜合金的制备方法
CN104862627A (zh) 一种连续弯曲改善镁合金薄板冲压性能的方法
CN1234883C (zh) 4Cr5MoVSi钢等温球化退火工艺
CN105731792B (zh) 一种用于镍基耐蚀合金热挤压的润滑剂及其制备方法
CN1799765A (zh) 涡旋盘温挤压成形方法
CN1219105C (zh) 微米细晶钛镍合金块材等径弯角挤压制备方法
CN1282517C (zh) 一种用于焊接汽车镀复层钢板的电极帽的制作方法
CN1775993A (zh) 微米细晶钛镍铪高温形状记忆合金块材制备方法
CN1209477C (zh) 微米细晶钛镍-铌形状记忆合金块材制备方法
CN1224473C (zh) 微米细晶钛镍-铜合金块材等径弯角挤压制备方法
CN103060730A (zh) 具有优良综合性能的铝合金制备方法
CN1405343A (zh) 高强度镍-铜合金及其生产方法
CN100398682C (zh) 微米晶锰青铜合金的制备方法
CN1298875C (zh) 高耐磨性钛镍合金材料的制备方法
CN1228465C (zh) 微米晶钛镍钯基高温形状记忆合金制备方法
JP2003103311A (ja) マグネシウム合金薄板のプレス成形方法
CN1328407C (zh) 微米晶铜铝-镍形状记忆合金块材制备方法
CN1745922A (zh) 微/纳米晶工业纯钛块材等径弯角挤压制备方法
CN1206382C (zh) 微米细晶钛镍-铁形状记忆合金块材制备方法
CN1330783C (zh) 细晶耐磨材料钛镍-铜合金的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20071114

Termination date: 20101222