将直流电流作用于定向凝固过程中的Ti-48Al-2Cr-2Nb合金,利用OM、XRD、SEM和TEM分析了合金的凝固组织、相组成和片层组织,测试了合金的显微硬度及800 ℃压缩力学性能。结果表明,电流在一定程度上促进了合金凝固组织的细化及成分的均匀性,减少或消除了片层间偏析。随着电流密度的增大,平均晶粒尺寸和片层厚度呈现先减小后增大的趋势,
TiAl based alloys have been widely used as promising aerospace structural materials, which benefit from their unique combination of mechanical properties. However, they yield poor plasticity and low process ability, thus restricting the wide application. In this work, an efficient way was proposed by which direct current (DC) was imposed on the solidification process of TiAl-based alloy. Influences of DC on the microstructure and properties of directionally solidified Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy using water cold crucible directional solidification equipment has been investigated. The changes of solidification microstructure, phase structure and composition of the alloy and
材料的电场处理是将电场应用于材料的制备、加工及处理过程,从而实现对材料加工过程的控制及改善组织性能的方法,具有污染少、能量密度高、制备效率高、工艺参数可控精度高等优点,有良好的应用前景[6,7]。科研人员将电流作用于低熔点的纯Al、Al-Cu、Al-Si合金、Pb-Sn、Pb-Sb-Sn合金和较高熔点的铸铁、高温合金、难混熔合金等金属的凝固及控制过程,并取得了一定的研究成果[8~17]。纯金属或合金在一定的电流参数下晶粒细化,凝固组织中柱状晶转化为等轴晶,屈服强度和抗拉强度等性能发生较大变化[8,10~12,14~17]。然而,适合改善某种金属组织与性能的参数范围并不普适于其它金属。Zhou[18]通过计算指出,随金属熔点的升高,纯金属获得相同晶粒尺寸所需的电流密度也逐渐提高,在凝固过程中不同金属的晶粒尺寸与电流密度存在一定的对应关系。目前,利用电流作用于高熔点的TiAl合金的凝固控制过程及其相关工艺参数的匹配、电流对高熔点金属凝固组织及性能的影响等问题的研究相对不足。
本工作将直流电流作用于Ti-48Al-2Cr-2Nb的凝固过程,以避免高活性的TiAl合金熔体添加细化剂引入细化剂杂质污染,研究了直流电流作用下该合金凝固组织的变化及其对合金显微硬度、高温压缩性能的影响,并初步探讨直流电流对TiAl合金凝固过程的影响。
实验材料选用名义成分为Ti-48Al-2Cr-2Nb (原子分数,%)的合金,加工成直径14 mm、长90 mm棒材,然后放入内壁涂有Y2O3的Al2O3陶瓷管中。主要设备为:电源频率50 kHz、感应加热功率0~100 kW连续可调的多功能冷坩埚定向凝固设备及工作电压60 V、输出电流150 A的外加直流稳压电源设备。利用多功能冷坩埚定向凝固设备,将0~15 A的直流电流通过直径1 mm的Nb丝插入到TiAl棒上部熔池,负极与TiAl棒下端相连接,电流从熔池端向未熔化端流经定向凝固过程中的TiAl料棒而形成闭合回路。在定向凝固实验进行过程中,正电极持续送入合金熔体中的速率与TiAl棒下抽拉速率保持相同。实验过程中通过热电偶装置测温,在加热功率为36 kW时熔池温度达1650 ℃,保温5 min;经计算在此加热功率下该定向凝固设备工作过程中的温度梯度约为15 K/mm[19,20]。本实验的下抽拉速率为0.6 mm/min,开始抽拉后接通直流电流,电流密度范围为0~96 mA/mm2。
沿料棒轴向方向距底部35 mm处切取一组横截面进行组织观察及XRD分析。利用GX71型金相显微镜(OM)对试样的横截面组织进行观察;利用X'Pert Pro MPD型X射线衍射仪(XRD)对经直流电流作用的定向凝固试样截面进行物相扫描分析,扫描角度20°~90°;利用Quanta 200 FEG扫描电子显微镜(SEM)对试样的微观组织及偏析情况进行观察,利用其自带的能谱仪(EDS)对样品成分进行分析;利用Tecnai G2 F30 型透射电子显微镜(TEM)观察试样稳定凝固区微观结构;利用Image-Pro Plus软件测定
图1 直流电流作用下定向凝固Ti-48Al-2Cr-2Nb合金的宏观组织
Fig.1 Macrostructures of directionally solidified Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy without direct current (DC) (a) and with the DC densities of 32 mA/mm2 (b), 64 mA/mm2 (c) and 96 mA/mm2 (d) (Zone A—original as-cast zone, zone B—heat affected zone, zone C—transition zone, zone D—columnar crystal zone, zone E—equiaxed crystal zone)
图2 直流电流作用下Ti-48Al-2Cr-2Nb组织的OM像
Fig.2 OM images of microstructures of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloys solidified without DC (a) and with the DC densities of 32 mA/mm2 (b), 64 mA/mm2 (c) and 96 mA/mm2 (d)
根据“Al当量”将Ti-48Al-2Cr-2Nb合金中的Cr、Nb含量折算成二元TiAl合金的Al含量:
图4 电流作用下Ti-48Al-2Cr-2Nb的XRD谱
Fig.4 XRD spectra of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy solidified with and without DC
图5 直流电流作用下Ti-48Al-2Cr-2Nb合金的片层组织TEM像
Fig.5 TEM images of lamella structures of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy solidified without DC (a) and with the DC densities of 32 mA/mm2 (b), 64 mA/mm2 (c) and 96 mA/mm2 (d)
在本实验条件下,加热功率、生长速率等定向凝固参数相同的情况下,加载电流密度成为影响定向凝固Ti-48Al-2Cr-2Nb合金微观组织的的主要因素,主要体现在所含各相的相对含量、晶粒尺寸及片层间距变化方面。
根据
图6
直流电流作用下Ti-48Al-2Cr-2Nb合金中的
Fig.6
Volume fraction of
Ti-48Al-2Cr-2Nb合金是由
图8 直流电流作用下定向凝固Ti-48Al-2Cr-2Nb合金各区域的显微硬度
Fig.8 Microhardness in various zones of directionally solidified Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy with and without DC current
根据
式中,
在金属的凝固过程中加载电流,导电粒子在电流作用下产生电迁移现象[31,32],同时液态金属内部产生Joule热和Lorentz力及浓度梯度的作用,驱使金属熔体中不同性质离子产生运动。随电流密度变化,固液界面前端熔体流动及液态金属溶质分配系数随之发生变化。电流作用下液态金属凝固过程中的有效界面分配系数
式中,
式中,
直流电流会引起定向凝固过程中液相前沿过冷度的减小,根据TiAl二元相图,在
(1) 加载直流电流在一定程度上促进了定向凝固的Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织的细化及成分的均匀化,合金偏析减小或消失,在较小电流密度时(32~64 mA/mm2)柱状晶向等轴晶转变。横截面平均晶粒尺寸和片层厚度总体上均呈现先减小后增大的变化趋势,最小尺寸分别约0.46 mm和0.19 μm,与未外加直流电流时相比分别减小了70%和29%;随电流密度的增大,室温下
(2) 片层间距或晶粒尺寸越小,则合金的强度越高并且变形能力愈均匀,变形能力越强,塑性也越好。加载直流电流64 mA/mm2凝固的Ti-48Al-2Cr-2Nb合金的最大显微硬度是542 HV,与未加载电流时相比提高了31.5%;压缩屈服强度及断裂强度分别达到1200和1365 MPa,与未加载电流时相比分别提高了67%和14%。
The authors have declared that no competing interests exist.
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