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退火溫度對鉬鋯合金組織和力學性能的影響

發布時間:2024-10-12 11:26:48 瀏覽次數 :

鉬具有熔點高、熱膨脹系數低,高溫強度高、高溫蠕變速率低等特性,被廣泛應用于冶金、核能、機械、化工、航天航空、國防、醫療電子等領域[1-7]。然而,鉬金屬的再結晶溫度低、高溫強度低且蠕變性能差,材料性能已經很難滿足各行各業的需要。為了擴大鉬制品的使用領域,大量研究采用在鉬中摻入其他元素的方法進行碳化物強化、固溶強化、彌散強化,以改善鉬的再結晶溫度、高溫強度、抗氧化性能和耐磨、耐腐蝕性能[8-19]。

ZrO2是一種耐高溫、耐磨損、導電性好、化學穩定性強的無機非金屬材料[20]。新型氧化鋯增強鉬合金在高溫強度、高溫耐腐蝕等性能上比鉬合金基體均有很大的提升,其在玻璃行業、航天、軍工,特別是太陽能行業的應用發展具有深遠的意義[13,21-22]。本文采用粉末冶金法制備了鉬鋯合金,經過熱軋、溫軋得到相應的板材,研究了鉬鋯合金板材的微觀組織和再結晶行為,以期為鉬鋯合金的實際應用提供參考。

1、試驗材料與方法

以FMo-l鉬粉與ZrO2試劑為原料,采用粉末冶金法制備鉬鋯合金,按比例混合均勻后模壓成型,然后中頻感應燒結成厚度為12mm的鉬鋯合金板,合金板的斷口形貌與化學成分分別見圖1、表1。

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鉬鋯合金燒結板坯被熱軋、溫軋成3mm的薄板。將軋制后的鉬鋯合金板在馬弗爐進行退火,退火溫度分別為900、1000、1100、1200、1300和1400℃,保溫時間均為1h。退火后鉬鋯合金板的室溫拉伸性能測試在萬能試驗機上進行,檢測標準為GB/T228-2010,取3次測量結果的平均值;采用金相顯微鏡觀察顯微組織;采用HR-150型洛式硬度計測試硬度。

2、結果與討論

2.1鉬鋯合金的組織及性能

圖2為鉬鋯合金棒材燒結態和軋制態縱向金相組織形貌。由圖2可以看出,燒結態晶粒呈細小等軸晶,大小均勻,晶界平直,平均晶粒尺寸為30μm左右。經軋制加工后,細小的等軸晶被拉長為纖維狀組織。表2為燒結態和軋制態鉬鋯合金板的密度和硬度。由表2可以看出,經軋制加工后鉬鋯合金板的密度、硬度均顯著提升。

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2.2退火溫度對鉬鋯合金組織的影響

圖3為鉬鋯合金在不同溫度退火1h后的組織形貌。由圖3可看出,900~1000℃時,鉬鋯合金板材組織主要為纖維組織,處于去應力回復階段;1100℃退火后,纖維條逐漸縮短,纖維邊界存在細小的再結晶晶核(圖3(c)),這表明1100℃時合金開始再結晶;1200℃退火后鉬鋯合金纖維組織進一步寬化,纖維變短向等軸晶轉變,出現部分新的等軸晶粒,說明再結晶尚不充分;當退火溫度達到1300℃時,合金顯微組織全部轉變為等軸晶,再結晶過程基本完成(圖3(e));1400℃退火后晶粒尺寸明顯長大(圖3(f))。

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2.3退火溫度對鉬鋯合金硬度的影響

圖4為鉬鋯合金硬度與退火溫度的關系。由圖4可以看出,隨著退火溫度升高,鉬鋯合金晶界殘余應力得到部分去除;到1000℃時,鉬鋯合金硬度下降至58.02HRA;而在1300℃時,硬度顯著下降至50.84HRA;到1400℃時硬度為50.36HRA,硬度降低緩慢。這表明1300℃時鉬鋯合金再結晶完成。相比較于純鉬,鉬鋯合金再結晶溫度高,其主要原因為ZrO2顆粒的釘扎作用增大了位錯運動阻力,滑移減少使得位錯密度較高,再結晶核心的形成延緩[12-16]。這與鉬鋯合金不同溫度退火后的組織變化一致。

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2.4退火溫度對鉬鋯合金拉伸性能的影響

圖5為鉬鋯合金抗拉強度與退火溫度的關系。

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由圖5可以看出,鉬鋯合金經1000℃退火后抗拉強度稍有下降,為712MPa;1100℃退火后抗拉強度顯著下降到571MPa;1300℃退火后,抗拉強度下降到443MPa;1400℃退火后,抗拉強度緩慢下降到420MPa。這是由于在1100℃之前退火鉬鋯合金主要發生了去應力回復過程,仍為纖維狀組織,抗拉強度下降不明顯;在1100~1300℃,隨著溫度的升高,鉬鋯合金發生了再結晶,晶粒由纖維狀轉變為等軸晶,抗拉強度顯著下降。1400℃退火,因為鉬鋯合金再結晶已經完成,其抗拉強度下降緩慢。

3、結論

(1)在本試驗條件下,鉬鋯合金的起始再結晶溫度和終了再結晶溫度分別為1100、1300℃。

(2)在900~1400℃范圍內,隨著退火溫度的升高,鉬鋯合金的硬度逐漸降低,在1400℃時硬度下降到50.36HRA。隨著退火溫度的升高,鉬鋯合金的抗拉強度降低,1100℃時開始顯著降低,到1400℃時下降至420MPa。

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