王瑞雪,羅 陽,汪 磊
(西南鋁業(yè)(集團)有限責(zé)任公司,重慶401326)
Al-Zn-Mg-Cu系合金屬高強、硬鋁合金,由于具有優(yōu)異的比強度和良好的力學(xué)性能,因而在航空、航天、船舶工業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用,尤其是應(yīng)用到民用飛機的重要結(jié)構(gòu)材料中[1-3]。由于一些使用環(huán)境的特殊性,特別是常年在沿?;蚝Q蟓h(huán)境下使用的飛機、輪船等,不可避免地會發(fā)生各種形式的腐蝕[4],因此需要對航空、航海用鋁合金產(chǎn)品表面進行防腐處理。
但是,隨著人們對生活品質(zhì)的要求越來越高,現(xiàn)有鋁合金產(chǎn)品表面簡單的防腐處理已經(jīng)無法滿足人們?nèi)找嬖鲩L的品質(zhì)生活需求。因此,這就要求材料在滿足基本使用條件下,也必須滿足人們對于產(chǎn)品外觀品質(zhì)的要求。
為了使Al-Zn-Mg-Cu 合金厚板獲得較好的外觀形貌,本文在Al-Zn-Mg-Cu 合金基礎(chǔ)上添加了微量的Zr 元素,通過對比兩種合金成分試樣成品的力學(xué)性能、顯微組織及陽極氧化效果,確定了微量Zr 元素對Al-Zn-Mg-Cu 合金產(chǎn)品表面處理的影響,并提出改善方法。
試驗原料包括純鋁(99.9%+99.7%)、純鋅(99.9%)、純鎂(99.9%)、純銅(99.9%)、Al-Cu、Al-Cr、Al-B 等中間合金、鋁鈦硼絲細化劑、7075 合金一級廢料和7050 合金一級廢料,主要成分配料見表1。鑄錠經(jīng)大生產(chǎn)加熱爐熔煉、精煉、過濾,澆注成型,鑄造溫度控制在700~740 ℃。鑄錠均熱工藝為460~470 ℃/28~40 h。均熱后對鑄錠進行常規(guī)切頭尾、高低倍檢測和銑面處理。
表1 合金成分配比(質(zhì)量分數(shù)/%)
板材生產(chǎn)工藝路線為:鑄錠加熱→軋制→固溶處理→預(yù)拉伸→時效處理→樣品鋸切→性能、陽極氧化檢測。
用島津AGS-X-100 KN電子萬能材料試驗機進行力學(xué)性能測試,拉伸速率為15~25 mm/min,拉伸試驗方法按GB/T 228.1-2010 標準執(zhí)行,每組測試3個試樣,取平均值作為試驗結(jié)果。
用萊卡金相顯微鏡觀察合金偏光組織,用數(shù)碼顯微鏡觀察試樣成品縱截面陽極氧化形貌。試樣陽極氧化工藝主要參數(shù)見表2。
表2 陽極氧化工序主要參數(shù)
1#、2#試樣T6 狀態(tài)下的力學(xué)性能檢測結(jié)果列于表3。從表3 可以看出,兩種不同成分合金試樣的強度及延伸率相差不大,且屈服及抗拉強度均高于標準值30 MPa 左右,延伸率高于標準值7%左右。比較兩種合金T6 狀態(tài)力學(xué)性能可知,添加0.02%Zr 后,合金強度和延伸率并無明顯變化。由此可見,對于Al-Zn-Mg-Cu 合金板材來說,Zr 元素的添加對其力學(xué)性能影響不大。
表3 1#、2#試樣T6狀態(tài)力學(xué)性能
1#、2#試樣T6狀態(tài)縱截面陽極氧化效果如圖1所示。由圖1 可以看出,1#試樣厚度截面色澤明亮,且陽極氧化效果均勻;2#試樣厚度截面出現(xiàn)明、暗相間色差帶,陽極氧化效果不均勻。比較兩種合金T6 狀態(tài)陽極氧化效果可知,1#試樣陽極氧化效果明顯優(yōu)于2#試樣。
圖1 樣品典型陽極氧化形貌
圖2 樣品典型顯微組織形貌
1#、2#試樣T6狀態(tài)縱截面顯微組織形貌如圖2所示。由圖2可以看出,1#試樣厚度截面呈再結(jié)晶組織形貌,且不同厚度位置晶粒組織相差不大,整個厚度截面組織相對均勻;2#試樣厚度截面出現(xiàn)變形組織與再結(jié)晶組織混合現(xiàn)象,氧化發(fā)亮區(qū)域為粗大再結(jié)晶組織形貌,氧化發(fā)暗區(qū)域為變形組織形貌。比較兩種合金T6 狀態(tài)縱截面顯微組織形貌可知,Zr 元素的添加會使Al-Zn-Mg-Cu 合金再結(jié)晶溫度提高,抑制再結(jié)晶組織產(chǎn)生,導(dǎo)致軋制過程更容易出現(xiàn)變形組織形貌。但由于Zr 元素分布不均勻,即未能充分發(fā)揮Zr 元素的作用,使得整個厚度截面陽極氧化均勻性效果變差。
相關(guān)研究資料表明,由于Zr 元素的添加,在合金均勻化過程中會析出與基體共格的亞穩(wěn)Al3Zr相[5]。經(jīng)后續(xù)固溶處理時,Al3Zr相會對合金晶界起到一定的釘扎作用,阻止晶界和亞晶界的遷移,同時保留軋制變形產(chǎn)生的亞結(jié)構(gòu)和位錯,因此對鋁合金細化晶粒、強化基體有著重要意義[6,7]。
但對于本次試驗來說,Zr元素的作用不僅僅是優(yōu)化Al-Zn-Mg-Cu 合金性能,更重要的是在潛在的其它復(fù)雜第二相影響未知的情形下,充分提高Al3Zr 粒子的彌散分布,以實現(xiàn)鑄錠后續(xù)熱加工及熱處理過程中不發(fā)生或少發(fā)生再結(jié)晶長大,獲得均勻一致的變形組織,從而使成品獲得較好的陽極氧化效果。
通過對試樣厚度截面陽極氧化形貌及顯微組織觀察可知,2#(Al-Zn-Mg-Cu-Zr)試樣成品厚度截面組織不均勻,呈現(xiàn)異常粗大再結(jié)晶組織與變形組織相混合的狀態(tài),這與Al3Zr 粒子的彌散分布程度不均勻有關(guān)。
因此,綜合分析可知,為了獲得均勻分布的Al3Zr 粒子,可采用雙級均勻化熱處理制度對其進行改善。其中,第一級熱處理屬于較低溫度的熱處理,以促使Al3Zr 粒子形核為主要目的,伴隨著部分粒子長大;第二級熱處理屬于較高溫度熱處理,以促使金屬晶粒內(nèi)部合金元素均勻分布、且較少偏析為主,同時伴隨有部分Al3Zr 粒子形核長大,為后續(xù)獲得均勻一致的變形組織做準備。
(1)添加微量的Zr 可以明顯抑制Al-Zn-Mg-Cu 鋁合金的再結(jié)晶程度,但由于Al3Zr 粒子的彌散分布程度不均勻,導(dǎo)致合金整個厚度截面組織不均勻,并最終影響板材成品的陽極氧化效果。
(2)解決Al-Zn-Mg-Cu-Zr 鋁合金厚板截面“色差”缺陷的關(guān)鍵是優(yōu)化均熱工藝,將單級均熱改為雙級均熱。