王艷亮,楊軍,嚴(yán)進(jìn),陳美玲
(1.大連交通大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧 大連 116028;2.西安財經(jīng)學(xué)院 統(tǒng)計學(xué)院,陜西 西安710100)*
ASTM G2500是鑄造生產(chǎn)中最常見的一種鑄造合金,憑借其良好的鑄造性能,成本低等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)生產(chǎn)中得到廣泛的應(yīng)用.同時由于ASTM G2500中的石墨以片狀形式存在,使其有良好的耐磨性、減震性和較低的缺口敏感性,被廣泛用于機(jī)床機(jī)身、鉆井機(jī)油泵葉片等需要減震耐磨的場合.試驗所用陶瓷粉體是一種典型的強(qiáng)共價鍵化合物材料,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、高硬度、高彈性模量、高熱導(dǎo)率、高溫強(qiáng)度好、熱膨脹系數(shù)小、抗熱震性好等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)在很多領(lǐng)域尤其是在航空航天、機(jī)械、冶金、能源、環(huán)保、化工、醫(yī)學(xué)、電子、軍工等高尖端技術(shù)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,作為顆粒增強(qiáng)體也常被用在金屬基復(fù)合材料的制備中[1-3].
為了進(jìn)一步提高ASTM G2500的力學(xué)性能,采用兩種納米陶瓷粉體,以普通ASTM G2500為試驗材料,在生產(chǎn)條件下制備ASTM G2500試樣,研究了添加納米陶瓷粉體后ASTM G2500的顯微組織和力學(xué)性能.
試驗所用原材料為ASTM G2500,其化學(xué)成分如表1所示,熔煉溫度為1 550℃,包內(nèi)孕育(硅鐵孕育劑,加入量0.15%).鐵液出爐前,將不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的納米陶瓷粉體置于澆包底,用熔化的鐵液沖入,無需攪拌,保溫靜置,然后進(jìn)行砂型澆注,澆注溫度為1 380℃,然后冷卻得到 ASTM G2500試樣.試驗所用的納米陶瓷粉體A、B的加入量如表2所示.
表1 ASTM G2500的化學(xué)成分 %
表2 納米陶瓷粉體A、B的加入量
用ZEISS顯微鏡(OLYMPUSBX-51)觀察其石墨形態(tài),并在4%硝酸酒精溶液腐蝕后觀察其強(qiáng)化材料的基體組織.
室溫拉伸試驗在液壓式萬能試驗機(jī)(WE300)上進(jìn)行,拉伸試樣的尺寸符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB T6397 1986;硬度試驗在布氏硬度試驗機(jī)(HB3000)上進(jìn)行.
鑄態(tài)金相組織如圖1所示.由圖1可見,添加納米陶瓷粉體前后ASTM G2500中的石墨均以A型石墨為主,未添加納米陶瓷粉體A的試樣里石墨分布比較凌亂,不太規(guī)則;添加了納米陶瓷粉體A的試樣石墨明顯變細(xì),同時石墨線條有所減小,并且分散均勻;同時隨著納米陶瓷粉體A的添加量不同石墨細(xì)化的現(xiàn)象更為明顯.
圖1 添加納米陶瓷粉體A鑄態(tài)金屬的石墨形態(tài)及基體組織(200×)
除石墨的形態(tài)有變化外,試樣的基體組織也有變化,經(jīng)過4%硝酸酒精溶液腐蝕后基體組織如圖1所示.ASTM G2500的基體組織由珠光體和鐵素體組成,與未添加納米陶瓷粉體A的試樣相比,加入納米陶瓷粉體A后,基體組織中鐵素體的含量明顯增多.
鑄態(tài)金相組織如圖2所示.由圖2可見,未添加納米陶瓷粉體B的試樣石墨分布比較不規(guī)則,且形狀大小不均勻;添加了0.05%納米陶瓷粉體B以后石墨的形狀變大,分布有了一定方向性,且數(shù)量減少;添加量達(dá)到0.15%時石墨的形狀有細(xì)化的現(xiàn)象,同時石墨的端部有銳化的趨勢.
經(jīng)過4%硝酸酒精溶液腐蝕后基體組織如圖2所示.與未添加納米陶瓷粉體B的試樣相比,加入納米陶瓷粉體B后,基體組織中珠光體的含量明顯增多,其中以B5的珠光體基數(shù)為最大.
圖2 添加納米陶瓷粉體B鑄態(tài)金屬的石墨形態(tài)及基體組織(200×)
圖3 納米陶瓷粉體A不同添加量對試樣力學(xué)性能的影響
由圖3可知,加入納米陶瓷粉A并沒有明顯提高ASTM G2500的力學(xué)性能,納米陶瓷粉體A含量為0.05%時,其抗拉強(qiáng)度和硬度均有所降低,抗拉強(qiáng)度降低12.78%,硬度降低10.87%;納米陶瓷粉體A含量為0.15%時,其抗拉強(qiáng)度略微提高6.67%,硬度降低8.36%.這與金相組織中珠光體含量降低,鐵素體含量升高的趨勢基本一致.
由圖4可知,加入納米陶瓷粉體B能夠提高ASTM G2500的力學(xué)性能,納米陶瓷粉體B含量為0.05%時,試樣的抗拉強(qiáng)度提高10.76%,硬度提高1.63%;納米陶瓷粉體B含量為0.15%時,試樣的抗拉強(qiáng)度提高12.97%,硬度降低1.63%.這與金相組織中珠光體含量升高,鐵素體含量降低的趨勢基本一致.
圖4 納米陶瓷粉體B不同添加量對試樣力學(xué)性能的影響
(1)添加納米陶瓷粉體A的試樣其石墨短小,分散均勻,并隨著粉體A添加量的增多石墨變細(xì),同時基體組織中出現(xiàn)了相對較多的鐵素體;試樣的抗拉強(qiáng)度有變化,添加量為0.05%時降低12.78%,添加量為0.15%時提高6.67%;硬度均有所降低,添加量為0.05%時降低10.87%,添加量為0.15%時降低8.36%;
(2)添加納米陶瓷粉體B的試樣其石墨分布有一定的方向性,還出現(xiàn)了細(xì)化和端部銳化的現(xiàn)象,并且試樣的基體組織中珠光體數(shù)量都有增加;試樣的抗拉強(qiáng)度均增加,添加量為0.05%時提高10.76%,添加量為0.15%時提高12.97%;硬度變化不大,添加量為0.05%時提高1.63%,添加量為0.15%時降低1.63%.
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[2]樊振軍,汪翔,劉君武,等.SiC顆粒對燒結(jié)鐵基復(fù)合材料性能的影響[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2001,24(6):1079-1082.
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[5]李建衛(wèi),陳美玲,高宏.改性納米SiC粉體強(qiáng)化球墨鑄鐵的耐磨損性能[J].潤滑與密封,2007(4):47-49.