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金属学报    DOI: 10.11900/0412.1961.2024.00257
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均质化温度对3003铝合金微观组织和力学性能的影响规律
刘泽田1,2,路伟昭1,徐新宇1,刘旭1,张少游1,王慧远1,3

1 河北工业大学 材料科学与工程学院  天津 300401

2 内蒙古工业大学 材料科学与工程学院  呼和浩特 010051

3 吉林大学 材料科学与工程学院  长春 130012

Effect of Homogenization Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of 3003 Aluminum alloy

LIU Zetian1,2, LU Weizhao1, XU Xinyu1, LIU Xu1, ZHANG Shaoyou1, WANG Huiyuan1,3

1 School of Materials Science and Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China

2 School of Materials Science and Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, China

3 School of Materials Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130025, China

引用本文:

刘泽田 路伟昭 徐新宇 刘旭 张少游 王慧远. 均质化温度对3003铝合金微观组织和力学性能的影响规律[J]. 金属学报, DOI: 10.11900/0412.1961.2024.00257.

全文: PDF(5366 KB)  
摘要: 针对当前3003铝合金力学性能偏低的难题,本文借助热力学模拟、SEM、EBSD及TEM等系统研究了3003铝合金的凝固行为及均质化温度对铝合金微观组织的影响规律,并揭示了不同状态下微观组织与该铝合金力学性能的关系。凝固初期,Mn元素在固相中的含量约为0.94%;固相分数为约50%时,固相中Mn含量达到1.20%,此时α-AlMnFeSi相开始生成;凝固末期,固相中Mn含量降低到约0.33%;经555±5 ℃均质化后,试样晶内析出的第二相尺寸较小,体积分数较高,晶粒边缘区域PFZ平均宽度较窄。经555±5 ℃均质化的试样中析出相对屈服强度的贡献约为28.5 MPa;比经600±5 ℃均质化试样中析出相的强度贡献高约23 MPa,即析出相是造成试样之间屈服强度差异的重要原因。本文的研究结果将为工业领域规模化生产高强度3xxx系铝合金提供理论依据。
关键词 Al-Mn铝合金均质化热处理加工硬化微观组织力学性能    
Abstract:To eliminate the urgent problem of insufficient mechanical properties in 3003 aluminum alloys, this work systematically investigates their solidification behaviors, as well as the influence of homogenization temperature on both microstructure and mechanical properties by using thermodynamic simulation, SEM, EBSD, and TEM. During the initial solidification stage, the Mn content in the FCC phase is approximately 0.94%. When the solid phase fraction reaches about 50%, the Mn content in the FCC phase increases to ~1.20%, at which point the α-AlMnFeSi phase begins to form. On the contrary, by the end of solidification (with a solid phase fraction of about 95%), the Mn content in the FCC phase decreases to 0.33%. After homogenization heat treatment, multitudinous second-phase particles precipitate within the grains. For the sample homogenized at 555±5 ℃, the intragranular precipitates are smaller and have a higher volume fraction, compared to the sample homogenized at 600±5 ℃. In addition, the average width of PFZ at the grain margin in the former sample is narrower. Furthermore, the contribution of precipitates to the yield strength of the 3003 aluminum alloy homogenized at 555±5 ℃ is about 28.5 MPa; which is approximately 23 MPa higher than that of the sample homogenized at 600±5 ℃. This difference matches well with the actual measured value, indicating that the precipitated phase is the main factor responsible for the difference in yield strength between the 3003 aluminum alloys homogenized at 555±5 ℃ and 600±5 ℃. This study will provide a theoretical basis for the large-scale industrial production of high-strength 3xxx series aluminum alloys.
Key wordsAl-Mn Aluminum alloy    Homogenization    Work hardening    Microstructure    Mechanical properties
收稿日期: 2024-08-14     
基金资助:国家自然科学基金;内蒙古自治区自然科学基金;内蒙古自治区直属高校基本科研业务费;河北省教育厅科学研究项目;河北省教育厅科学研究项目
[1] 张天宇, 张鹏, 肖娜, 王小海, 刘国强, 杨志刚, 张弛. 奥氏体化温度对2 GPa超高强钢显微组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(9): 1353-1363.
[2] 王洪瑛, 姚志浩, 李大禹, 郭婧, 姚凯俊, 董建新. γ' 相含量粉末及变形高温合金组织和力学性能的异同性[J]. 金属学报, 2025, 61(9): 1364-1374.
[3] 吴志勇, 邵徽凡, 蔡长春, 曾敏, 王振军, 王艳丽, 陈雷, 熊博文. 斜纹碳布缝合织物结构增强铝基复合材料的高温拉伸及断裂行为[J]. 金属学报, 2025, 61(9): 1387-1402.
[4] 肖文龙, 臧晨阳, 郭锦涛, 冯佳文, 马朝利. 基于原位电阻法的7A65铝合金厚板双级时效工艺[J]. 金属学报, 2025, 61(8): 1153-1164.
[5] 吴泽威, 颜俊雄, 胡励, 韩修柱. 双峰分离非基面织构AZ31镁合金板材反常中温轧制变形行为及机理[J]. 金属学报, 2025, 61(8): 1165-1173.
[6] 刘继浩, 迟宏宵, 武会宾, 马党参, 周健, 谷金波. 喷射成形工艺对M3高速钢碳化物特征及力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(8): 1229-1244.
[7] 谢旭, 万一博, 钟明, 邹晓东, 王聪. CaF2-TiO2 焊剂作用下EH36船板钢气电立焊焊缝金属组织优化及力学性能调控[J]. 金属学报, 2025, 61(7): 998-1010.
[8] 孙欢腾, 马运柱, 蔡青山, 王健宁, 段有腾, 张梦祥. fccbcc钢板在超高速撞击下的微观组织差异[J]. 金属学报, 2025, 61(7): 1011-1023.
[9] 蔡星周, 刘胜杰, 张禹森, 李小龙, 张宇鹤, 张文彬, 陈雷, 金淼. Mn偏析对0.3C-11Mn-2.7Al-1.8Si-Fe中锰钢力学性能的影响及作用机制[J]. 金属学报, 2025, 61(7): 1024-1034.
[10] 谢昂, 陈胜虎, 姜海昌, 戎利建. Nb含量和均质化处理对奥氏体不锈钢铸态组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(7): 1035-1048.
[11] 葛蓬华, 张勇, 李志明. 异构FeCoNi中熵合金的软磁与力学行为[J]. 金属学报, 2025, 61(7): 1119-1128.
[12] 郝旭邦, 程伟丽, 李戬, 王利飞, 崔泽琴, 闫国庆, 翟凯, 余晖. 低合金化Mg-Ag镁空气电池阳极材料的电化学行为和放电性能[J]. 金属学报, 2025, 61(6): 837-847.
[13] 刘子儒, 郭乾应, 张虹雨, 刘永长. V添加对Ti2AlNb合金组织演变及硬度的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(6): 848-856.
[14] 钦兰云, 张健, 伊俊振, 崔岩峰, 杨光, 王超. 固溶时效对激光沉积修复ZM6合金组织及力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(6): 875-886.
[15] 李夫顺, 刘志鹏, 丁灿灿, 胡斌, 罗海文. 一种新型高强奥氏体低密度钢的强塑性机理[J]. 金属学报, 2025, 61(6): 909-916.