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熱處理工藝對(duì)鋁基復(fù)合材料組織與性能的影響

2022-01-04 01:25:14王思佳成小樂鄧文舉侯夢(mèng)楠
輕工機(jī)械 2021年6期
關(guān)鍵詞:韌窩橢圓白色

王思佳,成小樂,鄧文舉,彭 耀,侯夢(mèng)楠

(西安工程大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,陜西 西安 710048)

傳統(tǒng)6×××系鋁合金材料存在剛度低、耐磨性差和高溫強(qiáng)度低等缺陷使其應(yīng)用局限于輕工業(yè)領(lǐng)域[1-3]。在深入研究鋁合金材料性能的過程中,研究者發(fā)現(xiàn)通過摻雜B4C陶瓷顆??梢灾苽涑鼍哂袆傂愿?、強(qiáng)度高、熱穩(wěn)定性好和耐磨性強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)的鋁合金復(fù)合材料[4-6]。由于復(fù)合材料結(jié)合了B4C的耐高溫、高硬度、低密度和較強(qiáng)的中子屏蔽能力等特性,因此在航空航天、電子電器、汽車制造和先進(jìn)武器裝備等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛[7-9]。B4C/6061Al復(fù)合材料還被用來制備導(dǎo)航系統(tǒng)、微波電路插件、電子包裝設(shè)備等精密零件[10-12]。然而,B4C/6061Al復(fù)合材料在關(guān)鍵構(gòu)件應(yīng)用上仍存在塑性低、斷裂韌性弱等缺陷,會(huì)導(dǎo)致復(fù)合材料疲勞性能降低而過早失效,因此熱處理工藝是改善其穩(wěn)定性的重要手段之一[13]。

熱處理工藝對(duì)于改善材料的強(qiáng)度、耐磨損以及可加工性能等方面具有重要的意義。趙芳等[14]將6061鋁合金擠壓型材結(jié)合T6熱處理,再480 ℃固溶45 min,合金強(qiáng)度明顯提高;但是隨著固溶溫度升高,T6狀態(tài)下的延伸率不會(huì)發(fā)生明顯變化。李落星等[15]在固溶溫度為535 ℃,固溶時(shí)間為1 h,人工時(shí)效溫度為180 ℃,時(shí)效為8 h的條件下,6061鋁合金擠壓棒具有最佳的固溶強(qiáng)化效果,硬度達(dá)到70HV。李宇力等[16]研究了熱處理對(duì)B4Cp/6061Al復(fù)合材料強(qiáng)度和塑性的影響,結(jié)果表明與退火狀態(tài)相比,在T6狀態(tài)下復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度和硬度分別提高了15%和12%。因此研究B4C/6061Al復(fù)合材料T6熱處理后的組織與性能,有助于進(jìn)一步改善B4C/6061Al復(fù)合材料的強(qiáng)度、耐磨損性以及可加工性能。

課題組研究的原材料分別為6061Al合金和B4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的B4C/6061Al坯料[17-19],研究了材料經(jīng)T6熱處理前后的組織與性能的變化,探究了熱處理對(duì)組織及性能影響的微觀機(jī)理。

1 試驗(yàn)材料及方法

1.1 試驗(yàn)材料

課題組采用粉末冶金法(鋁粉混合、真空熱壓燒結(jié))制備試驗(yàn)用6061Al合金,其成分如表1所示。在此基礎(chǔ)上,通過攪拌鑄造法(碳化硼顆粒放入鋁基體熔液中攪拌,充分混合,澆注成件)制備B4C/6061Al復(fù)合材料,其主要化學(xué)成分為:Mg,Si,Cu,Ti,Mn質(zhì)量分?jǐn)?shù)均與6061Al合金中各元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)相等,而B4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%,且B4C顆粒直徑為10~20 μm。

表1 6061Al合金的化學(xué)組分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table 1 Chemical components of B4C/6061Al(mass fraction) %

1.2 試驗(yàn)方法

分別將6061Al和B4C/6061Al復(fù)合材料的錠坯擠壓變形,然后進(jìn)行T6熱處理(535 ℃保溫5 h后在90 ℃的水中淬火5 min,165 ℃時(shí)效4.5 h)。用線切割方式將2種合金板材切割成20 mm×50 mm×5 mm的試樣,將試樣采用砂紙逐層打磨和機(jī)械拋光后進(jìn)行腐蝕,先放入20%的HF溶液浸蝕1 min,再放入10%HF溶液中浸蝕1 min。為確保斷口清潔,將試樣放入乙醇溶液中超聲波清洗1~2 min,并采用FlexSEM1000型掃描電鏡觀察其微觀結(jié)構(gòu)組織。

采用線切割的方式沿平行于擠壓擠出的方向切取,制備加工長(zhǎng)度為55.0 mm、標(biāo)距為23.0 mm、厚度為3.5 mm的標(biāo)準(zhǔn)拉伸試驗(yàn)塊。根據(jù)GB/T 228—2002《金屬拉伸試驗(yàn)方法》,借助UTM5504電子萬能試驗(yàn)機(jī)以2 mm/min拉伸速度測(cè)試樣品的拉伸性能。拉伸試驗(yàn)結(jié)束后,用掃描電子顯微鏡觀察樣品的斷裂面及其特征。

2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

2.1 T6熱處理對(duì)材料顯微組織的影響

6061Al和B4C/6061Al經(jīng)T6熱處理后的SEM形貌如圖1所示。

圖1 6061Al和B4C/6061Al復(fù)合材料經(jīng)T6熱處理SEM照片F(xiàn)igure 1 SEM micrographs of 6061Al and B4C/6061Al composite material after T6 heat treatment

圖1(a)中,晶內(nèi)和晶界殘留許多黑色粗大脆性相(如A1,A2所示),大小較原始試樣幾乎沒有變化,原本存在合金第二相相對(duì)溶解,溶質(zhì)和部分相進(jìn)入基體,鋁基晶粒也在一定程度上獲得生長(zhǎng)并形成了少量等軸晶粒(如A3所示)。在相同熱處理工藝條件下,經(jīng)過T6熱處理的B4C/6061Al鋁基復(fù)合材料的微觀組織結(jié)構(gòu)如圖1(b)所示,B4C/6061Al鋁基復(fù)合材料中的6061Al鋁合金晶粒更細(xì)長(zhǎng),同時(shí)伴有大量的棒狀細(xì)小析出物(如B1所示),推測(cè)析出相為Mg2Si。

有研究表明,在B4C/6061Al復(fù)合材料中,B4C顆粒為硬質(zhì)相,鋁基為塑性相。在塑性變形過程中,B4C顆粒在鋁基體中的分布可能有3種情況:①B4C顆粒沿鋁基體的晶界連續(xù)分布并圍繞鋁基體;②B4C顆粒不連續(xù)地分布在鋁基體的晶界上;③B4C顆粒不連續(xù)地分布在鋁基體晶體中。結(jié)合圖1(b)組織結(jié)構(gòu),可知文中B4C顆粒不連續(xù)地分布在鋁基晶體中(如B2,B3,B4所示)。復(fù)合材料與6061Al基體相比(如A3所示),復(fù)合材料位錯(cuò)相對(duì)增加,導(dǎo)致合金的可塑性提高。

為了便于分析,6061Al合金及B4C/6061Al鋁基復(fù)合材料未經(jīng)熱處理工藝的微觀組織形態(tài)如圖2所示。圖2(a)中6061Al合金材料微觀表面分布有大量的黑色第二相(如A1,A2所示),根據(jù)GP區(qū)形成理論推測(cè)是α+β(Mg2Si)共晶組織。同時(shí),在晶界或晶界附近存在較多的白色骨骼狀析出物(如B3所示),黑色相和白色針狀物主要由Al,Mg,Si和Fe元素組成,推測(cè)黑色條狀主要為Mg2Si相。圖2(b)中呈現(xiàn)出大量尖角狀、形狀不規(guī)則的B4C顆粒(如B1所示),有光澤、并呈現(xiàn)較亮的顏色。而白色骨骼析出物則不連續(xù)地分布在B4C顆粒周圍(如B2所示)。鋁基體晶粒尺寸(如A3所示)相對(duì)于T6熱處理后(見圖1(a)A3所示)較小,這樣更有利于變形,導(dǎo)致延伸率提高。

圖2 6061Al和B4C/6061Al復(fù)合材料SEM照片F(xiàn)igure 2 SEM micrographs of 6061Al and B4C/6061Al composite material

由圖2中2種類型材料在熱處理前后的微觀組織結(jié)構(gòu),可以發(fā)現(xiàn)B4C/6061Al復(fù)合材料進(jìn)行T6熱處理可以部分消除合金中晶界之間的Mg-Si相和Mg-Al系化合物的偏析,使其可以溶解到合金基體中,從而提高復(fù)合材料的可塑性。在隨后的加工和變形中,可以提高鋁合金變形加工速率,進(jìn)而有效提高復(fù)合材料產(chǎn)品的力學(xué)性能[20-24]。

2.2 熱處理對(duì)B4C/6061Al復(fù)合材料力學(xué)性能的影響

在采用拉伸試驗(yàn)機(jī)測(cè)試材料力學(xué)性能的過程中,在同等條件下對(duì)5組相同的測(cè)試樣品進(jìn)行試驗(yàn),將其測(cè)試平均值作為該組樣品的力學(xué)性能數(shù)值。為了便于區(qū)分,將不同類型材料編號(hào)為Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,具體如表2所示。

表2 6061Al和B4C/6061Al復(fù)合材料樣品熱處理方案Table 2 Heat treatment scheme of 6061Al and B4C/6061Al composite material samples

圖3所示為各樣品的測(cè)試結(jié)果。由圖3可知,B4C/6061Al復(fù)合材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度分別為131和160 MPa,而6061Al材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度分別為133和152 MPa。這說明,B4C顆粒并未對(duì)材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度產(chǎn)生明顯影響。經(jīng)過T6熱處理后,B4C/6061Al復(fù)合材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度分別達(dá)到221和246 MPa。顯然,熱處理后復(fù)合材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度得到了極大地提高,然而延伸率卻從22%降低到20%。同時(shí),熱處理工藝也對(duì)6061Al材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度產(chǎn)生了明顯的影響,其值分別達(dá)到204和210 MPa。以上結(jié)果表明,熱處理工藝能夠顯著提高材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,卻降低了材料的延伸率。

圖3 T6熱處理對(duì)樣品的性能的影響Figure 3 Effect of T6 heat treatment on performance of samples

2.3 B4C/6061Al復(fù)合材料拉伸斷口的微觀形貌

圖4所示為室溫下6061Al材料拉伸斷口的SEM照片。拉伸試樣在斷裂之前會(huì)收縮,說明在拉伸斷裂之前已經(jīng)經(jīng)歷了一定程度的塑性變形,從圖4(a)和(b)可以初步確定斷裂類型為韌性斷裂。圖4(a)斷面出現(xiàn)一些微孔的聚集和斷裂,這是在正常拉伸正應(yīng)力作用下形成的等軸韌窩斷口(如白色橢圓標(biāo)記所示)。圖4(b)中斷裂凹痕小、深度淺(如白色橢圓標(biāo)記所示),可塑性差,變形過程明顯地硬化。

對(duì)6061Al鋁合金進(jìn)行T6熱處理后,圖4(c)中白色橢圓C2標(biāo)記表面拉伸斷裂上等軸韌窩的數(shù)量增加,大韌窩周圍出現(xiàn)小韌窩,也是韌性斷裂的特征。合金的拉伸斷裂表面較暗,斷裂表面相對(duì)較平(如白色橢圓C1標(biāo)記所示),并且有剪切唇。裂縫上有大量類似河流的撕裂邊緣(如白色橢圓D1,D2標(biāo)記所示),并且整個(gè)表面上存在大量大小、形狀和深度不同的韌窩,這種狀態(tài)下的可塑性很強(qiáng)。

圖4 6061Al試樣室溫拉伸斷口形貌(SEM)Figure 4 SEM micrographs showing fracture morphologies of 6061Al tensile samples

圖5(a)和(b)是B4C/6061Al復(fù)合材料的斷口形貌圖,復(fù)合材料的斷裂形貌中存在大量韌窩,這是典型的韌性斷裂。從圖5(a)中斷口觀察到斷裂的碳化硼顆粒(如白色橢圓a1標(biāo)記所示),以及少量的界面脫粘現(xiàn)象(如白色橢圓a2標(biāo)記所示)。將復(fù)合材料結(jié)合T6熱處理后,從圖5(c)和(d)可以看出,韌窩數(shù)量多,深度更深,斷口形貌表現(xiàn)出明顯的塑性斷裂特征。除基體的韌窩以外,裂縫上出現(xiàn)一些類似河流的撕裂邊緣(如白色橢圓c1標(biāo)記所示),以及增強(qiáng)顆粒與基體之間的界面處還存在脫粘和顆粒斷裂的現(xiàn)象(如白色橢圓c2標(biāo)記所示)。

圖5 室溫下B4C/6061鋁合金試樣拉伸斷口形貌(SEM)Figure 5 SEM micrographs showing fracture morphologies of B4C/6061alloy tensile samples

由圖5可知在有拉伸力作用下,B4C顆粒不會(huì)發(fā)生變形,并且碳化硼顆粒與鋁基體間的結(jié)合強(qiáng)度比較高,對(duì)復(fù)合材料的抗拉強(qiáng)度起到了增強(qiáng)作用。碳化硼顆粒周圍存在著深且陡的臺(tái)階(如圖5(b)白色橢圓標(biāo)記所示),表明裂紋在由增強(qiáng)體向鋁基體擴(kuò)散的過程中,鋁基體周圍產(chǎn)生了較大的形變,對(duì)裂紋的擴(kuò)展起到了較好的鈍化作用,所以復(fù)合材料宏觀上表現(xiàn)出了比較高的塑性。熱處理后復(fù)合材料的斷裂行為主要表現(xiàn)為基體合金的韌性斷裂,基體與顆粒之間的界面剝離以及顆粒斷裂(如圖5(d)白色橢圓標(biāo)記所示)。復(fù)合材料裂紋主要有2種:B4C顆粒的斷裂和拔出。當(dāng)裂紋尖端無缺陷地穿過B4C顆粒時(shí),二者間的鍵合界面將產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中,當(dāng)應(yīng)力增大到大于B4C包覆的脆化層的強(qiáng)度時(shí),脆化層就會(huì)破裂,B4C顆粒會(huì)從鋁基體中拔出。所以此時(shí)裂紋的擴(kuò)展方式是以B4C顆粒的拔出為主。

3 結(jié)論

1)根據(jù)對(duì)B4C/6061Al復(fù)合材料結(jié)合T6熱處理的微觀組織分析,發(fā)現(xiàn)其晶粒更為細(xì)小,在界面處及基體晶粒中出現(xiàn)Mg2Si相析出物,位錯(cuò)密度提高,導(dǎo)致復(fù)合材料屈服強(qiáng)度和拉伸強(qiáng)度增加;相對(duì)于經(jīng)T6熱處理后的6061Al,鋁基體晶粒細(xì)小,有利于合金的變形,達(dá)到提高延伸率的效果;

2)與6061Al合金的強(qiáng)度相比,B4C/6061Al復(fù)合材料屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度分別提高到131和160 MPa;在此基礎(chǔ)上經(jīng)T6熱處理后,復(fù)合材料的屈服強(qiáng)度提高了66%,抗拉強(qiáng)度提高了62%,但延伸率從22%降低至20%;

3)B4C/6061Al復(fù)合材料經(jīng)T6熱處理后,其斷裂形態(tài)主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面:6061Al基體合金的韌性斷裂、基體和碳化硼顆粒之間的顆粒斷裂以及存在界面之間發(fā)生脫粘現(xiàn)象。

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