王 娜,朱 琦,席 莎,安 耿,2,武 洲,何 凱,王 錦
(1.金堆城鉬業(yè)股份有限公司技術(shù)中心,陜西 西安 710077) (2.西安交通大學(xué)金屬材料強(qiáng)度國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710049)
鉬鎢合金是以金屬鉬及鎢組成的合金。鉬和鎢是同族元素,原子半徑相同,同屬于體心立方晶格,晶格常數(shù)相差無幾,能形成均勻的固溶體[1]。其中,含鎢30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的鎢鉬合金具有優(yōu)異的耐液態(tài)鋅的腐蝕作用,用以制造煉鋅工業(yè)中的攪拌器、管道和容器內(nèi)襯及其他部件。鎢鉬合金由于具有較高的再結(jié)晶溫度和高溫強(qiáng)度[2],性能與鎢相近而密度比鎢小,所以也可用作相應(yīng)的高溫條件下火箭、導(dǎo)彈中的高溫構(gòu)件、電子管的燈絲、零件以及其他高溫材料。鉬鎢合金的坯料制備方法有粉末冶金法、真空電弧熔煉法和真空電子轟擊熔煉法3種。粉末冶金法應(yīng)用最廣泛,因?yàn)樵摲üに嚭?jiǎn)單并能獲得晶粒細(xì)小的合金坯料而有利于后續(xù)的壓力加工。粉末冶金法主要工藝為:將鉬粉和鎢粉按比例進(jìn)行機(jī)械混合制備鉬鎢合金粉;采用冷等靜壓法壓制成坯料;再在通氫的高溫?zé)Y(jié)爐中燒結(jié)成合金坯料;最后將燒結(jié)坯料經(jīng)壓力加工成棒、板、絲或其他型材。
在整個(gè)粉末冶金工序中,制備鉬鎢合金粉是第一道關(guān)鍵工序,因此,本文以含鎢30%的鉬鎢合金粉為研究對(duì)象,主要探討了球磨時(shí)間對(duì)合金粉的微觀形貌、松裝密度、費(fèi)氏粒度及燒結(jié)性能的影響,最終確定出最優(yōu)的球磨時(shí)間。
選用費(fèi)氏粒度為3.0~3.5 μm的鉬粉和2.0~2.5 μm的鎢粉為原料,純度達(dá)到99.96%以上。采用二步混料法[2]制備鉬鎢合金粉,即:先將設(shè)計(jì)質(zhì)量的鎢粉與部分鉬粉進(jìn)行預(yù)混,再將預(yù)混料與終混料質(zhì)量的1/10分層逐步加入混料機(jī)中進(jìn)行球磨。球磨時(shí)間分別為10 h、15 h、20 h和25 h。實(shí)驗(yàn)用鉬粉和鎢粉的微觀形貌見圖1。
圖1 實(shí)驗(yàn)用原料的微觀形貌
鉬鎢合金粉的微觀形貌利用S3400N型掃描電鏡觀察,松裝密度采用斯柯特容量法測(cè)量,費(fèi)氏粒度采用費(fèi)氏儀測(cè)量。鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)金相組織用光學(xué)顯微鏡觀察。
圖2 不同球磨時(shí)間下的鉬鎢合金粉微觀形貌
球磨工藝中球磨效果主要受球磨時(shí)間、球料比、球磨轉(zhuǎn)速及球磨介質(zhì)的影響。固定球料比、球磨轉(zhuǎn)速及球磨介質(zhì),研究球磨時(shí)間對(duì)鉬鎢合金粉物理性能的影響。圖2為不同球磨時(shí)間下的鉬鎢合金粉微觀形貌。從圖中可以看出,隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng),鉬鎢合金粉的平均粒度變小。當(dāng)球磨時(shí)間為10 h時(shí),鉬粉和鎢粉顆粒分布不均勻,有團(tuán)聚現(xiàn)象。當(dāng)球磨時(shí)間增加至15 h時(shí),整體的粉末顆粒粒度有所變小,但是仍然有粉末團(tuán)聚。隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng),時(shí)間為20 h時(shí),粉末顆粒的團(tuán)聚基本消除,鉬粉和鎢粉顆粒均勻分布,整體的粉末顆粒粒度變化不大。當(dāng)球磨時(shí)間增加至25 h時(shí),粉末顆粒粒度稍有減小,粉末顆粒的團(tuán)聚也基本消除,鉬粉和鎢粉顆粒均勻分布。由此可見,當(dāng)球磨時(shí)間在20 h以上時(shí),可以制備出均勻的鉬鎢合金粉末。
不同球磨時(shí)間下鉬鎢合金粉的費(fèi)氏粒度和松裝密度結(jié)果見圖3。由圖中結(jié)果可見,隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng),鉬鎢合金粉的費(fèi)氏粒度逐漸減小;鉬鎢合金粉的松裝密度逐漸增大。隨著球磨時(shí)間的增大,鉬鎢合金粉的大顆粒逐漸減少,小顆粒逐漸增多,說明鉬鎢合金粉在混合過程中,顆粒之間通過相互摩擦,將單顆?;蚨晤w粒通過范德華力黏結(jié)而成的團(tuán)聚顆粒即假性顆粒打碎,從而出現(xiàn)了更多更細(xì)的單顆粒或二次顆粒。由于鉬鎢合金粉中大顆粒被打散減少,細(xì)小顆粒增多,因此隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng),費(fèi)氏粒度呈減小趨勢(shì),從3.23 μm降至3.15 μm[3-4]。
鉬鎢合金粉的松裝密度隨著假性顆粒之間的縫隙被細(xì)小顆粒填塞后,相對(duì)體積質(zhì)量越來越大,致使鉬鎢合金粉的松裝密度隨球磨時(shí)間的延長(zhǎng)而增大,而且當(dāng)混合合時(shí)間為25 h時(shí),合金粉的松裝密度增大至2.21 g/cm3,較球磨10 h的合金粉增加了約32%。
圖3 不同球磨時(shí)間下鉬鎢合金粉物理性能
鉬和鎢是同族元素,原子半徑相同(0.316 nm),同屬于體心立方晶格,晶格常數(shù)相差無幾(0.314 67 nm和0.314 1 nm),能形成連續(xù)的固溶體。不同球磨時(shí)間下的鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)金相組織見圖4。由圖4可見,鉬和鎢形成了均勻的組織。隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng),晶粒變細(xì)小。在球磨時(shí)間20 h以上,能夠制備出顆粒大小均勻、團(tuán)聚少的合金粉末,在燒結(jié)過程中,顆粒燒結(jié)所需能量基本一致,從而致使燒結(jié)態(tài)鉬鎢合金的組織顆粒均勻分布。與圖5的結(jié)果一致。
不同球磨時(shí)間下鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)斷口形貌如圖5所示。由圖5可見,鉬鎢合金的斷口均屬于沿晶斷裂,晶面和晶界處的小凹坑是鎢顆粒脫落后所致。
圖4 不同球磨時(shí)間下的鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)金相組織
圖5 不同球磨時(shí)間下鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)斷口
隨著球磨時(shí)間延長(zhǎng),鉬鎢合金斷口晶粒尺寸變小,與圖4的結(jié)果一致。在固相燒結(jié)過程中,物質(zhì)的遷移主要是通過擴(kuò)散實(shí)現(xiàn)的[5],擴(kuò)散是決定合金化的主要?jiǎng)恿W(xué)因素,凡是促進(jìn)擴(kuò)散的一切條件,均有利于燒結(jié)過程及獲得最優(yōu)的性能。燒結(jié)時(shí),在粉末顆粒接觸面上容易形成穩(wěn)定的晶界,特別是細(xì)小粉末燒結(jié)后易形成更多的網(wǎng)狀晶界與孔隙互相交錯(cuò),使燒結(jié)頸邊緣和細(xì)孔隙表面的過??瘴蝗菀淄ㄟ^鄰接的晶界進(jìn)行擴(kuò)散或吸收,細(xì)小粉末顆粒表面能高,表面的活性原子愈多,擴(kuò)散愈易進(jìn)行[6],結(jié)果使得顆粒間距縮短,引起物質(zhì)遷移,燒結(jié)體發(fā)生致密化[7],這也是隨球磨時(shí)間延長(zhǎng),鉬鎢合金相對(duì)密度增加的原因。
不同球磨時(shí)間下鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)密度見圖6。根據(jù)理論密度的計(jì)算公式1,得到含30%鎢的鉬鎢合金的理論密度為11.88 g/cm3,再根據(jù)實(shí)測(cè)的密度,求得相對(duì)密度。隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng),鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)相對(duì)密度呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。球磨時(shí)間在20 h以上時(shí),鉬鎢合金的相對(duì)密度可以達(dá)到99%以上。
圖6 不同球磨時(shí)間下鉬鎢合金燒結(jié)態(tài)密度
(公式1)
式中,ρ理論為合金的理論密度,g/cm3;Xi為合金成分元素的質(zhì)量百分比,%;ρi為合金成分元素的理論密度,g/cm3。
(1)隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng),鉬鎢合金粉的顆粒團(tuán)聚減少,松裝密度增大,費(fèi)氏粒度減小,相對(duì)密度增大。
(2)當(dāng)球磨時(shí)間在20 h以上時(shí),鉬鎢合金粉的顆粒分布均勻,松裝密度增大至2.07 g/cm3以上,費(fèi)氏粒度減少至3.20 μm以下,燒結(jié)后鉬鎢合金相對(duì)密度達(dá)到99%以上。