国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

淬火速率對Al—5Zn—3Mg—1Cu鋁合金厚板剝落腐蝕的影響

2016-03-05 00:13李東鋒張新明劉勝膽尹邦文
關(guān)鍵詞:熱處理鋁合金

李東鋒++張新明++劉勝膽++尹邦文++雷越

摘要:采用末端淬火和腐蝕浸泡方法研究了淬火速率對Al-5Zn-3Mg-1Cu鋁合金厚板剝落腐蝕性能的影響,結(jié)合金相顯微鏡、透射電鏡和掃描透射電鏡微觀組織表征對影響機(jī)理進(jìn)行了分析和探討.Al-5Zn-3Mg-1Cu鋁合金的剝落腐蝕性能隨淬火速率的減?。? 160 ℃/min→100 ℃/min)而下降,腐蝕等級由P級變?yōu)镋D級,最大腐蝕深度從15 μm增加至530 μm.淬火速率減小導(dǎo)致晶界析出相數(shù)量增加,其中Zn,Mg元素含量上升,無沉淀析出帶寬化,是剝落腐蝕性能下降的主要原因.

關(guān)鍵詞:鋁合金;熱處理;剝落腐蝕;淬火速率

中圖分類號:TB304 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:AEffect of Quenching Rate on Exfoliation Corrosion

of Al-5Zn-3Mg-1Cu Aluminum Alloy Thick Plate

LI Dong-feng1,3,ZHANG Xin-ming1,2,LIU Sheng-dan1,2,YIN Bang-wen1,2,LEI Yue1,2

(1. School of Materials Science and Engineering, Central South Univ, Changsha,Hunan410083, China;

2. Key Laboratory of Nonferrous Metals Materials of Ministry of Education, Central South Univ, Changsha, Hunan410083, China;

3. School of Mechanical Engineering, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan, Hunan411101, China) Abstract:The effect of quenching rate on the exfoliation corrosion of Al-5Zn-3Mg-1Cu aluminum alloy thick plate was investigated by means of end-quench technique, corrosion immersion test, optical microscopy, transmission electron microscopy and scanning and transmission electron microscopy. The resistance to the exfoliation corrosion of Al-5Zn-3Mg-1Cu aluminum alloy thick plate decreases with the decrease of quenching rate (from 2 160 ℃/min to 100 ℃/min), and exfoliation corrosion rate is from P to ED with the maximum corrosion depth increasing from 15μm to 530μm. The decrease of quenching rate leads to a larger amount of second phase particles at grain boundaries, a higher concentration of Zn and Mg in them and wider precipitate free zone near grain boundaries, which was the main reasons for lower resistance to exfoliation corrosion.

Key words: aluminum alloys; heat treatment;exfoliation corrosion ;quenching rate

Al-Zn-Mg-Cu系合金是時效強(qiáng)化合金,具有密度低、強(qiáng)度高、韌性好等特點,是航空航天領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的結(jié)構(gòu)材料[1].隨著飛機(jī)制造業(yè)的發(fā)展,為了實現(xiàn)減重增效、降低成本、提高可靠性和延長壽命等目的,傾向于采用大型高能整體結(jié)構(gòu)件,這對于高綜合性能厚截面的Al-Zn-Mg-Cu系合金材料提出了需求[2].淬火敏感性是制約大尺寸、厚截面材料性能提高的一個關(guān)鍵因素.Al-Zn-Mg-Cu系合金材料固溶處理后進(jìn)行淬火時,如果冷卻速率減小,時效后的硬度、強(qiáng)度、塑性及耐腐蝕性能會降低,這通常被稱為淬火敏感性.人們對該系合金淬火敏感性展開了大量的研究[3-5],但對其腐蝕的淬火敏感性研究不多,相關(guān)機(jī)理仍有爭議.Marlaud等[6]研究表明,7449-T7651鋁合金板材的抗剝落腐蝕性能隨淬火速率減小而降低.肖代紅等[7]研究發(fā)現(xiàn),AA7150合金空淬時耐蝕性能變差,陳送義等研究發(fā)現(xiàn)7085合金的抗應(yīng)力腐蝕性能隨著淬火速率的減小先提高后降低[8].張新明等[9]發(fā)現(xiàn),淬火速率的增大可提高7055鋁合金抗晶間腐蝕能力.李承波等[10]研究表明,7085合金剝落腐蝕性能隨著淬火速率的減小而降低.

湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)2015年第12期李東鋒等:淬火速率對Al-5Zn-3Mg-1Cu鋁合金厚板剝落腐蝕的影響Al-Zn-Mg-Cu鋁合金厚板在淬火時由于截面尺寸大或殘余應(yīng)力控制的需要,冷卻速率從板材表層到芯部往往呈減小的趨勢[11],這必然會改變材料內(nèi)部的顯微組織,尤其是晶界析出行為,從而影響其剝落腐蝕性能.本文通過末端淬火和腐蝕浸泡實驗方法研究淬火速率對Al-5Zn-3Mg-1Cu鋁合金板材剝落腐蝕的影響,基于金相顯微鏡、透射電鏡及掃描透射電鏡等微觀組織表征結(jié)果對影響機(jī)理進(jìn)行了分析和探討,這可增加對Al-Zn-Mg-Cu鋁合金微觀組織和剝落腐蝕之間關(guān)系的認(rèn)識.

1實驗材料及方法

研究材料為35 mm厚鋁合金熱軋板,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)為:wAl=5.3%,wZn=3.0%,wMg=1.0%,wCu=0.12%,wFe<0.08%,wSi<0.06%.在熱軋板上沿軋制方向取尺寸為35 mm×35 mm×140 mm的末端淬火試樣,試樣一端車削加工出深度為5 mm、直徑為20 mm的凹槽作為噴水端;另一端用鉆床加工出深度為10 mm、直徑為5 mm的螺紋孔.

將試樣放置在SX-4-10型箱式電阻爐中進(jìn)行固溶處理,于470 ℃保溫2 h后進(jìn)行末端淬火,圖1所示的是末端淬火裝置示意圖.末端淬火時,水溫約為20 ℃,噴水量為1 m3/h.待試樣完全冷卻至室溫后立即放入120 ℃的空氣爐中,人工時效24 h.將時效試樣從中心位置切開,依據(jù)GB/T 22639-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行剝落腐蝕實驗,試樣的中心面暴露于溶液中,其他部分用松香封住,溶液體系為4 mol/LNaCl+0.5 mol/L KNO3+0.1 mol/L HNO3(EXCO溶液),溶液的面積容積比為10 cm2/L,實驗時通過水浴箱將溫度控制在(25±2) ℃,浸泡不同時間后將試樣取出觀察腐蝕情況,并據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評定剝落腐蝕的等級.實驗完成之后,在不同位置切取樣品制備金相樣品并觀察腐蝕情況,測量腐蝕深度.

取相同尺寸的試樣在距噴水端3,8,13,30,80和100 mm處鉆出直徑為3 mm的小孔并埋入熱電偶.測量末端淬火過程中這6個位置的冷卻曲線,結(jié)果如圖2所示.據(jù)此估計出250~380 ℃溫度區(qū)間的平均淬火速率分別為2 160,915,730,290,112和100 ℃/min.

1—試樣;2—隔熱板;3—支架;4—介質(zhì)管路;5—噴嘴;

6—閥門;7—流量計;8—試樣凹槽

在末端淬火試樣不同位置切取樣品進(jìn)行微觀組織分析,金相樣品經(jīng)粗磨、細(xì)磨、拋光后用腐蝕試劑(Graff Sargent)腐蝕,其成分的體積分?jǐn)?shù)分別為1%HF,16%HNO3,83%H2O以及3 g CrO3, 可將合金中未再結(jié)晶和再結(jié)晶區(qū)域明顯地區(qū)分開,在XJP-6A型金相顯微鏡下觀察并照相.透射電鏡分析在TECNAIG2 F20 ST型電鏡上進(jìn)行,加速電壓為200 kV.透射電鏡觀察的樣品先磨成厚0.1 mm薄片,沖成直徑為3 mm的圓片后進(jìn)行雙噴減薄.電解液為20%HNO3+80%CH3OH(體積分?jǐn)?shù)),溫度控制在-20 ℃以下.

2實驗結(jié)果

2.1剝落腐蝕后的形貌

圖3所示為末端淬火時效試樣在EXCO溶液中浸泡不同時間后的腐蝕形貌.在浸泡過程中,離淬火噴水端的距離越遠(yuǎn),產(chǎn)生的氣泡數(shù)量越多,反應(yīng)也越劇烈.在浸泡2 h后,試樣表面仍然比較光亮,基本沒有出現(xiàn)腐蝕的現(xiàn)象(圖3(a)).在浸泡12 h后,遠(yuǎn)離噴水端區(qū)域出現(xiàn)一些輕微的起皮和鼓泡現(xiàn)象(圖3(b)),隨著浸泡時間的繼續(xù)延長,腐蝕逐漸嚴(yán)重.浸泡24 h后,試樣中距離噴水端越遠(yuǎn)的區(qū)域,起皮和鼓泡的現(xiàn)象越明顯(圖3(c)).浸泡時間進(jìn)一步延長,距噴水端較遠(yuǎn)的區(qū)域開始出現(xiàn)明顯的金屬剝落現(xiàn)象,腐蝕產(chǎn)物逐漸增多.浸泡36 h后距噴水端較遠(yuǎn)的位置出現(xiàn)大片的腐蝕脫落現(xiàn)象(圖3(d)).浸泡48 h后,腐蝕剝落現(xiàn)象更加明顯,在距噴水端大約35 mm的位置出現(xiàn)一個過渡區(qū)域,距離大于35 mm的區(qū)域,腐蝕嚴(yán)重,而距離小于35 mm的區(qū)域只出現(xiàn)少量的點蝕現(xiàn)象(圖3(e)).

依據(jù)GB/T 22639-2008對試樣不同位置的剝落腐蝕程度進(jìn)行評級.由圖3(e)可知,離噴水端距離大于35 mm的區(qū)域腐蝕程度較為嚴(yán)重,腐蝕程度可以評定為EB級至ED級,而距離小于35 mm的區(qū)域只出現(xiàn)少量的點蝕現(xiàn)象,腐蝕程度可以評定為P級,在距離噴水端35 mm左右的過渡區(qū)域,腐蝕程度可以評定為EA級.

一些位置的剝落腐蝕等級雖然相當(dāng),但腐蝕深度有可能不同,為了深入認(rèn)識剝落腐蝕情況,通過金相方法對截面腐蝕形貌進(jìn)行了觀察.圖4給出了末端淬火時效試樣浸泡48 h后不同位置截面的金相照片.距噴水端大約為25 mm處,從金相照片只能看到少量點蝕坑,其平均深度為15 μm左右,沒有看到材料分層現(xiàn)象,如圖4(a);距噴水端大約35 mm的位置,腐蝕開始深入到金屬內(nèi)部,表面處的材料已出現(xiàn)了分層翹起的現(xiàn)象,平均腐蝕深度為120 μm左右,如圖4(b);距噴水端大約40 mm的位置,表面處材料分層的現(xiàn)象更為明顯,一些材料已經(jīng)脫落,平均腐蝕深度為200 μm左右,如圖4(c);距噴水端 100 mm處,剝落腐蝕現(xiàn)象十分明顯,腐蝕產(chǎn)物體積膨脹產(chǎn)生了很大的楔應(yīng)力,表面的金屬被一層一層地頂起而出現(xiàn)嚴(yán)重的剝落,其平均腐蝕深度為530 μm左右,如圖4(d).

2.2顯微組織分析

圖5給出了距離噴水端不同距離處的金相照片.在5 mm處,可以看到大量的晶界與軋制方向平行或者垂直,合金在固溶后發(fā)生了部分再結(jié)晶現(xiàn)象,再結(jié)晶晶粒呈長條狀,寬度約為25 μm,長度約為100 μm.在35 mm處,再結(jié)晶晶粒仍然比較清晰,但未再結(jié)晶區(qū)域黑色部分明顯增多.在100 mm處,再結(jié)晶晶粒仍可分辨,但邊界部分與周邊未再結(jié)晶區(qū)域變得模糊,未再結(jié)晶區(qū)域變成黑色.這種現(xiàn)象與淬火速率減小改變了晶內(nèi)、晶界第二相析出狀態(tài)有關(guān),圖6給出了不同位置處典型的TEM照片.

由圖6可見,隨著距噴水端的距離增加,晶內(nèi)會出現(xiàn)較大的η平衡相,其尺寸隨淬火速率減小而逐漸增加.在離噴水端面約5 mm處,由于淬火速度高,溫度快速降至室溫,冷卻過程中平衡相析出的可能性不大,因此幾乎觀察不到粗大平衡相,如圖6(a).在離噴水端面大約35 mm處,晶內(nèi)明顯能看到一些尺寸較大的棒狀平衡相,如圖6(b),并且在這些平衡相周圍的基體中基本沒有沉淀強(qiáng)化相的存在.在離噴水端面大約100 mm處,晶內(nèi)棒狀平衡相的尺寸明顯增大,平均長度約為300 nm,寬度約為100 nm,如圖6 (c)所示.

剝落腐蝕大都沿著晶界發(fā)生和擴(kuò)展,因此晶界狀態(tài)決定抗剝落腐蝕性能,采用TEM對晶界析出狀態(tài)進(jìn)行了觀察,典型照片如圖7所示.從圖7可見,隨著淬火速率的減小,晶界析出相尺寸、彼此之間的間距以及無沉淀析出帶(PFZ)的寬度都呈增加趨勢.在離淬火噴水端面約5 mm處(圖7(a)),由于淬火速度高,大部分晶界上析出的η平衡相細(xì)小、均勻,且呈鏈狀連續(xù)分布狀態(tài),晶界處PFZ較窄,寬度大約為25 nm.隨著淬火速率的減小,如在離噴水端面約35 mm處,大部分晶界的PFZ寬度增加,大約為140 nm,而且晶界上的η平衡相彼此之間的距離增加,呈斷續(xù)分布,尺寸增加至150 nm左右,如圖7(b).在離噴水端面大約100 mm處,晶界PFZ寬度進(jìn)一步增加,大約為220 nm,晶界處析出的η平衡相同樣呈斷續(xù)分布,其長度達(dá)到了約300 nm(見圖7(c)).另外,晶界處第二相及PFZ的化學(xué)成分也會因淬火速率減小而改變,并影響剝落腐蝕性能.因此采用STEM對晶界處第二相及PFZ成分進(jìn)行了分析,典型結(jié)果如圖8所示,表1和表2分別為圖8中晶界無沉淀析出帶和晶界η平衡相成分分析結(jié)果.

從表1中的結(jié)果可知,在5 mm,35 mm和100 mm 3個位置,即隨著淬火速率的減小,晶界PFZ中的Zn元素含量很低,并呈下降趨勢;其中的Mg元素,卻呈上升趨勢;其中的Cu元素先上升,而后略有下降.從表2中的結(jié)果可知,在5 mm,35 mm和100 mm 3個位置,即隨著淬火速率的減小,晶界上η平衡相中合金元素Zn,Mg和Cu的含量均有上升的趨勢.這種變化規(guī)律與之前關(guān)于7055鋁合金的研究結(jié)果基本一致,其變化原因在文獻(xiàn)[12]中有分析和討論.

3分析與討論

影響Al-Zn-Mg-Cu系合金抗剝落腐蝕性能的因素很多,較為常見的有晶粒大小、再結(jié)晶程度、基體析出相、晶界析出相及無沉淀析出帶寬度等.這些影響因素往往同時產(chǎn)生交互作用,其影響機(jī)理較為復(fù)雜[10,13-16].本研究結(jié)果顯示,隨著淬火速率的減小,Al-5Zn-3Mg-1Cu鋁合金板材的抗剝落腐蝕性能不斷地降低(圖3和圖4),這主要與淬火速率減小改變了合金中晶界上第二相的數(shù)量、大小、間距以及晶界PFZ寬度有關(guān).

眾所周知,在Al-Zn-Mg-Cu合金局部腐蝕過程中,晶界上的η相往往作為陽極而優(yōu)先溶解[17-18],導(dǎo)致腐蝕沿著晶界快速擴(kuò)展并不斷深入至材料內(nèi)部.材料腐蝕后產(chǎn)物的體積常常顯著地大于其初始體積,當(dāng)試樣中存在長而寬的扁平晶粒時(如圖5),會在晶界處產(chǎn)生很大的楔應(yīng)力,將表層的晶粒頂起形成鼓泡、分層甚至脫落,發(fā)展成剝落腐蝕.由于腐蝕沿晶發(fā)生,晶界上η相數(shù)量越多,腐蝕萌生的位置越多.淬火速率減小時,大量η相在晶界上析出,數(shù)量增加,顯然會降低合金的剝落腐蝕性能.另外,晶界上η相中Zn,Mg元素含量大幅增加(表2),會使η相更容易被腐蝕,超過了Cu元素含量增加所帶來的有利影響,而加速腐蝕.

腐蝕萌生后會沿著晶界擴(kuò)展,淬火速率減小時,晶界η相尺寸和間距增加,這似乎可以阻礙腐蝕沿晶界快速擴(kuò)展,提高耐剝落腐蝕性能.但是淬火速率減小同時還導(dǎo)致晶界PFZ寬度顯著增加(圖7和圖8),加之其與晶界η相及基體之間的成分差別增加,這就使得晶界PFZ變得更活潑而快速被溶解掉.如在7A04,7A09等合金中,PFZ的電極電位為-0.86 V,而晶內(nèi)基體的電位為-0.57 V[19],這種差異的存在會導(dǎo)致腐蝕沿著晶間進(jìn)行.因此,根據(jù)圖3和圖4中的結(jié)果可認(rèn)為,晶界PFZ的這種不利影響顯然大大超過了晶界η相粗大及不連續(xù)分布所帶來的有利影響,這是導(dǎo)致合金剝落腐蝕性能變差的一個重要原因.

4結(jié)論

1)Al-5Zn-3Mg-1Cu鋁合金板材的剝落腐蝕性能隨著淬火速率的減小而降低,淬火速率由2 160 ℃/min減至100 ℃/min時,腐蝕等級由P級變?yōu)镋D級,最大腐蝕深度由15 μm增加到530 μm.

2)淬火速率減小時,Al-5Zn-3Mg-1Cu鋁合金板材中晶界上的η平衡相的數(shù)量、尺寸和間距都呈現(xiàn)增加趨勢,晶界PFZ寬度不斷增加;晶界上的η平衡相中Zn,Mg和Cu元素呈上升趨勢.

3)晶界上的η平衡相數(shù)量增加,其中Zn,Mg元素含量上升及晶界PFZ寬度增加是剝落腐蝕性能下降的原因.

參考文獻(xiàn)

[1]熊柏青,李錫武,張永安,等. 高強(qiáng)韌低淬火敏感性7XXX系鋁合金的發(fā)展[J]. 中國材料進(jìn)展,2014,33(2): 114-119.

XIONG Bai-qing, LI Xi-wu, ZHANG Yong-an, et al. Development of 7XXX series aluminum alloy with high strength high toughness and low quench sensitivity[J]. Materials China, 2014,33(2): 114-119.(In Chinese)

[2]張新明,劉勝膽. 航空鋁合金及其材料加工[J]. 中國材料進(jìn)展,2013,32(1): 39-55.

ZHANG Xin-ming, LIU Sheng-dan. Aerocraft aluminum alloys and their materials processing[J]. Materials China, 2013,32(1): 39-55.(In Chinese)

[3]LI Pei-yue, XIONG Bai-qing, ZHANG Yong-an, et al. Quench sensitivity and microstructure character of high strength AA7050[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2012,22(2): 268-274.(In Chinese)

[4]劉勝膽,李承波,歐陽惠,等. 超高強(qiáng)7000系鋁合金的淬火敏感性[J]. 中國有色金屬學(xué)報,2013,23(4): 927-938.

LIU Sheng-dan, LI Cheng-bo, OUYANG Hui, et al. Quench sensitivity of ultra-high strength 7000 series aluminum alloys[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2013,23(4): 927-938.(In Chinese)

[5]溫柳,王孟君,高萌,等. 6061 鋁合金的淬火敏感性研究[J]. 材料熱處理學(xué)報,2014,35(1): 94-97.

WEN Liu, WANG Meng-jun, GAO Meng, et al. Investigation on quenching sensitivity of 6061 aluminum alloy[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2014,35(1): 94-97.(In Chinese)

[6]MARLAUD T, MALKI B, HENON C, et al. Relationship between alloy composition, microstructure and exfoliation corrosion in Al-Zn-Mg-Cu alloys[J]. Corrosion Science,2011, 53(10): 3139-3149.

[7]肖代紅,陳送義,陳康華. 淬火工藝對含Sc的AA7150鍛造鋁合金性能的影響[J]. 中國有色金屬學(xué)報,2010,20(2): 226-232.

XIAO Dai-hong, CHEN Song-yi, CHEN Kang-hua. Effect of quenching technique on properties of forged aluminum alloy AA7150 with minor Sc[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2010,20(2): 226-232.(In Chinese)

[8]CHEN Song-yi, CHEN Kang-hua, PENG Guo-sheng, et al. Effect of quenching rate on microstructure and stress corrosion cracking of 7085 aluminum alloy[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China , 2012,22(1): 47-52.(In Chinese)

[9]張新明,劉勝膽,劉瑛,等. 淬火速率和鋯含量對7055型鋁合金晶間腐蝕的影響[J]. 中南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2007,38(2): 181-185.

ZHANG Xin-ming, LIU Sheng-dan, LIU Ying, et al. Influence of quench rate and zirconium content on intergranular corrosion of 7055 type aluminum ahoy[J]. Journal of Central South University:Science and Technology, 2007,38(2): 181-185.(In Chinese)

[10]李承波,張新明,劉勝膽,等. 7085鋁合金剝落腐蝕的淬火敏感性[J]. 材料研究學(xué)報,2013,10(5): 454-460.

LI Cheng-bo, ZHANG Xin-ming, LIU Sheng-dan, et al. Quench sensitivity relative to exfoliation corrosion of 7085 aluminum alloy[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2013,10(5): 454-460.(In Chinese)

[11]尹邦文. 不同鋅鎂比值的Al-Zn-Mg-Cu合金的淬火敏感性研究[D].長沙:中南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院, 2015:61-64.

YIN Bang-wen. Investigation on quench sensitivity of Al-Zn-Mg-Cu alloys with different Zn/Mg ratios[D]. Changsha:School of Materials Science and Engineering, Central South University, 2015:61-64.(In Chinese)

[12]LIU S D, CHEN B, LI C B, et al. Mechanism of low exfoliation corrosion resistance due to slow quenching in high strength aluminium alloy[J]. Corrosion Science,2015(91):203-212.

[13]SONG Feng-xuan, ZHANG Xin-ming, LIU Sheng-dan, et al. Exfoliation corrosion behavior of 7050-T6 aluminum alloy treated with various quench transfer time[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2014,24(7): 2258-2265.(In Chinese)

[14]楊弋,陳忠家,周如,等. Al-Zn-Mg-Cu系鋁合金抗剝落腐蝕性能研究[J]. 金屬功能材料,2013,20(3): 6-11.

YANG Yi, CHEN Zhong-jia, ZHOU Ru, et al. Study on exfoliation corrosion resistance of Al-Zn-Mg-Cu aluminum alloy[J]. Metallic Functional Material, 2013,20(3): 6-11.(In Chinese)

[15]李承波,劉勝膽,王國瑋,等. 冷卻速率對Al-Zn-Mg-Cu合金厚板剝落腐蝕的影響[J]. 材料研究學(xué)報,2013,27(3): 259-266.

LI Cheng-bo, LIU Sheng-dan, WANG Guo-wei, et al. Effect of cooling rate on exfoliation corrosion of Al-Zn-Mg-Cu alloy thick plate[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2013,27(3): 259-266.(In Chinese)

[16]任偉才,彭國勝,陳康華,等. 軋制變形量對Al-Zn-Mg-Cu合金組織與力學(xué)性能以及腐蝕性能的影響[J]. 粉末冶金材料科學(xué)與工程,2013,18(6): 807-813.

REN Wei-cai, PENG Guo-sheng, CHEN Kang-hua, et al. Effect of rolling deformation on microstructure, mechanical and corrosion properties of Al-Zn-Mg-Cu alloy[J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2013,18(6): 807-813.(In Chinese)

[17]尹志民,方家芳,黃繼武,等. 時效工藝對7A52鋁合金晶間腐蝕和剝蝕行為的影響[J]. 中南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版, 2007,38(4): 617-622.

YIN Zhi-min, FANG Jia-fang, HUANG Ji-wu, et al. Effects of aging treatment on intercrystalline corrosion and exfoliation corrosion behavior of 7A52 aluminum alloy[J]. Journal of Central South University:Science and Technology, 2007,38(4): 617-622.(In Chinese)

[18]李勁風(fēng),鄭子樵,任文達(dá). 第二相在鋁合金局部腐蝕中的作用機(jī)制[J]. 材料導(dǎo)報,2005,19(2): 81-83.

LI Jin-feng, ZHENG Zi-qiao, REN Wen-da. Function mechanism of secondary phase on localized corrosion of Al alloy[J].Materials Review, 2005,19(2): 81-83.(In Chinese)

[19]王祝堂,田榮璋. 鋁合金及加工手冊[M]. 2版. 長沙: 中南大學(xué)出版社, 2000:132.

WANG Zhu-tang, TIAN Rong-zhang.Handbook of aluminium alloy and its working [M].2nd ed. Changsha: Central South University Press, 2000:132.(In Chinese)

猜你喜歡
熱處理鋁合金
解決線切割機(jī)床切鋁合金腐蝕的問題
航空航天高強(qiáng)鋁合金材料應(yīng)用及發(fā)展趨勢研究
超聲振動對5356鋁合金組織及力學(xué)性能的影響研究
熱處理工藝對7075鋁合金FSW焊接接頭力學(xué)性能的影響
高強(qiáng)度鋁合金氫脆現(xiàn)象或可抑制
冷軋釬焊板的組織和性能研究
鐵路貨車用鑄鋼件連續(xù)式熱處理中“同爐同窯”必要性的探討
探析熱處理設(shè)備現(xiàn)狀及節(jié)能環(huán)保技術(shù)運(yùn)用展望
35#鋼鍛制大型滾圈熱處理工藝優(yōu)化及熱處理變形研究
一種快速凝固粉末冶金高硅鋁合金脫皮熱擠壓的制備方法
慈利县| 云南省| 汽车| 文安县| 华蓥市| 密山市| 石门县| 蒲城县| 尤溪县| 宜宾市| 房山区| 怀化市| 白水县| 阿克苏市| 安远县| 鄢陵县| 永兴县| 湘乡市| 安仁县| 原阳县| 通榆县| 阿勒泰市| 阜康市| 嘉鱼县| 化德县| 毕节市| 卓资县| 个旧市| 永城市| 山阳县| 丽水市| 昆明市| 临猗县| 象州县| 喀喇| 洞头县| 东源县| 宾川县| 申扎县| 贵定县| 会东县|