Please wait a minute...
金属学报  2008, Vol. 44 Issue (2): 165-171     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
强磁场对 Cu--80%Pb过偏晶合金凝固组织的影响
张 林 王恩刚 左小伟 赫冀成
(东北大学材料电磁过程研究教育部重点实验室; 沈阳 110004)
Formation of Cu-rich Sphere Phase in Cu-80wt%Pb Hypermonotectic Alloys and the Effect of High Magnetic Field
Lin Zhang;;Xiaowei Zuo;Jicheng He
引用本文:

张林; 王恩刚; 左小伟; 赫冀成 . 强磁场对 Cu--80%Pb过偏晶合金凝固组织的影响[J]. 金属学报, 2008, 44(2): 165-171 .
, , , . Formation of Cu-rich Sphere Phase in Cu-80wt%Pb Hypermonotectic Alloys and the Effect of High Magnetic Field[J]. Acta Metall Sin, 2008, 44(2): 165-171 .

全文: PDF(1009 KB)  
摘要: 本文通过比较在四种实验条件下Cu-80wt%Pb过偏晶合金的凝固组织,研究了实验参数对过偏晶合金组织结构的影响。重点分析了在Pb基体内富Cu相的结构和形成机制,以及冷却速度和强磁场的影响作用。实验结果表明了球形富Cu相主要有三种结构,即“网壳型”、“卵型”、“眼型”。冷却速度对其宏观和微观组织有较大的影响。通过对比,发现随着冷却速度的降低,Pb基体中的富Cu相由细小的球相转变为上浮聚集的粗大球相,直至只有Cu枝晶留在富Pb基体中。冷却速度的降低使得富Cu球相Cu壳的厚度增加,其内部的网状结构粗化;施加12T强磁场能够抑制富Cu液滴的上浮和富Pb相的沉积,对Cu-Pb合金的重力偏析产生一定的抑制作用,所得到的偏晶合金宏观和微观结构与无磁场时冷速较快的结构相类似。对于较大的富Cu液滴,强磁场具有抑制球相内外Cu溶质迁移的作用,抑制了球壳的增厚和网状组织的粗化。
关键词 偏晶合金Cu-Pb合金凝固富Cu球相强磁场    
Abstract:The solidification process of Cu-80wt%Pb hypermonotectic alloys was investigated in four different experiment conditions. The formation process and structure of Cu-rich sphere phase has been analyzed, and the influence of high magnetic field and cooling rate have been considered. The results show that the morphology of spherical Cu-rich phases mainly has three kinds of microstructure, that is the larger “net-shell type” and the smaller “egg-type” or “eye-type”. The cooling rate of the samples has great effect on both macrostructure and microstructure. As the cooling rate become slow, the Cu-rich phase changed from the fine sphere to the larger floating sphere and the finally coarse dendrite, and the thickness of Cu-shell and reticulum of Cu-Pb in Cu-rich sphere phase became coarser; The 12T high magnetic fields have a remarkably effect of restraining the gravity segregation of Cu-Pb alloy by preventing from the floating of larger Cu-rich droplets and sedimentation of Pb-matrix, so that a macrostructure and microstructure of Cu-Pb monotectic alloy similar to one under relative fast cooling rate is formed. And the 12T high magnetic field maybe has the effect to inhibit the transition of Cu solute both outside and inside of Cu-rich sphere phase, which inhibit the Cu-rich shell from becoming thicker, and the Cu-Pb “net-like” phase from coarsening.
Key wordsMonotectic alloy    Cu-Pb alloy    solidification    Cu-rich sphere phase    high magnetic field
收稿日期: 2007-01-10     
[1]Ratke L,Diefenbach S.Mater Sci Eng,1995;15R:263
[2]Kiessler G,Ratke L,Thieringer W K.Praktische Metal- lographie,1986;23:363
[3]Prinz B,Romero A,Ratke L.J Mater Sci,1995;30:4715
[4]Rathz T J,Robinson M B,Li D,Workman G L,Williams G.J Mater Sci,2001;36:1183
[5]Ojha S N,Chattopadhyay K.Trans Indian Inst Met,1978; 31:208
[6]Kamio A,Kumai S,Tezuka H.Mater Sci Eng,1991;A146: 105
[7]Grugel R N,Hellawell A.Metall Trans,1981;12A:669
[8]Dhindaw B K,Stefanescu D M,Singh A K,Curreri P A. Metall Trans,1988;19A:2839
[9]Aoi I,Makoto I,Yoshida M,Fukunaga H,Nakae H.J Cryst Growth,2001;222:806
[10]Zhao J Z.Acta Metall Sin,2002;38:525 (赵九洲.金属学报,2002;38:525)
[11]Liu Y,Guo J J,Jia J,Su Y Q,Ding H S.Acta Metall Sin, 2000;36:1233 (刘源,郭景杰,贾均,苏彦庆,丁宏升.金属学报,2000;36:1233)
[12]Zheng H X,Chen Z L,Guo X F.Chin J Nonferrous Met, 2001;11(S2):148 (郑红星,陈悼麟,郭学锋.中国有色金属学报,2001;11(S2):148)
[13]Yang S,Liang W X,Jia J.Foundry Technol,1999;(5):44 (杨森,梁文心,贾均.铸造技术,1999;(5):44)
[14]Yasuda H,Ohnaka I,Kawakami O,Ueno K,Kishio K. ISIJ Int,2003;43:942
[15]Yasuda H,Ohnaka I,Fujimoto S,Sugiyama A,Hayashi Y,Yamamoto M,Tsuchiyama A,Nakano T,Uesugi K, Kishio K.Mater Lett,2004;58:911
[16]Yasuda H,Ohnaka I,Fujimoto S,Takezawa N, Tsuchiyama A,Nakano T,Uesugi K.Scr Mater,2006; 54:527
[17]Wang E G,Zhang L,Liu C C,He J C.In:Chinese Ma- terials Research Society ed.,The New Pro9ress on Mate- rial Science and Engineer,Beijing:Metallurgical Industry Press,2005:1310 (王恩刚,张林,刘长春,赫冀成.见:中国材料研究学会主编,2004年材料科学与工程新进展,北京:冶金工业出版社,2005:1310)
[18]Dai G C,Chen M H.Chemical Hydromechanics.Beijing: Chemical Industry Press,1988:689 (戴干策,陈敏恒.化工流体力学.北京:化学工业出版社,1988:689)
[19]Chester W.J Fluid Mech,1957;3:304
[20]Reitz J R,Foldy L L.J Fluid Mech,1961;11:133
[1] 马德新, 赵运兴, 徐维台, 王富. 重力对高温合金定向凝固组织的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1279-1290.
[2] 张健, 王莉, 谢光, 王栋, 申健, 卢玉章, 黄亚奇, 李亚微. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1109-1124.
[3] 侯娟, 代斌斌, 闵师领, 刘慧, 蒋梦蕾, 杨帆. 尺寸设计对选区激光熔化304L不锈钢显微组织与性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 623-635.
[4] 刘继浩, 周健, 武会宾, 马党参, 徐辉霞, 马志俊. 喷射成形M3高速钢偏析成因及凝固机理[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 599-610.
[5] 苏震奇, 张丛江, 袁笑坦, 胡兴金, 芦可可, 任维丽, 丁彪, 郑天祥, 沈喆, 钟云波, 王晖, 王秋良. 纵向静磁场下单晶高温合金定向凝固籽晶回熔界面杂晶的形成与演化[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1568-1580.
[6] 梁琛, 王小娟, 王海鹏. 快速凝固Ti-Al-Nb合金B2相形成机制与显微力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1169-1178.
[7] 刘仁慈, 王鹏, 曹如心, 倪明杰, 刘冬, 崔玉友, 杨锐. 700℃热暴露对 β 凝固 γ-TiAl合金表面组织及形貌的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1003-1012.
[8] 李闪闪, 陈云, 巩桐兆, 陈星秋, 傅排先, 李殿中. 冷速对高碳铬轴承钢液析碳化物凝固析出机制的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1024-1034.
[9] 李彦强, 赵九洲, 江鸿翔, 何杰. Pb-Al合金定向凝固组织形成过程[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1072-1082.
[10] 郭东伟, 郭坤辉, 张福利, 张飞, 曹江海, 侯自兵. 基于二次枝晶间距变化特征的连铸方坯CET位置判断新方法[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 827-836.
[11] 丁宗业, 胡侨丹, 卢温泉, 李建国. 基于同步辐射X射线成像液/固复层界面氢气泡的形核、生长演变与运动行为的原位研究[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 567-580.
[12] 吴国华, 童鑫, 蒋锐, 丁文江. 铸造Mg-RE合金晶粒细化行为研究现状与展望[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 385-399.
[13] 张雷, 施韬, 黄火根, 张培, 张鹏国, 吴敏, 法涛. 铀基非晶复合材料的相分离与凝固序列研究[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 225-230.
[14] 陈瑞润, 陈德志, 王琪, 王墅, 周哲丞, 丁宏升, 傅恒志. Nb-Si基超高温合金及其定向凝固工艺的研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1141-1154.
[15] 曹江海, 侯自兵, 郭中傲, 郭东伟, 唐萍. 过热度对轴承钢凝固组织整体形貌特征及渗透率的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 586-594.