繆 歡,閻峰云,2,陳體軍,3,劉洪軍,3
(1.蘭州理工大學(xué)省部共建有色金屬先進(jìn)加工與再利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅蘭州 730050;2.蘭州理工大學(xué)有色金屬合金及加工教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅蘭州 730050;3.甘肅省有色金屬及復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心,甘肅蘭州 730050)
鋁合金由于質(zhì)輕、性?xún)r(jià)比高、綜合性能好,在機(jī)械制造、汽車(chē)、船舶、航空、航天及化學(xué)工業(yè)等高科技領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。使用Al-Ti-B中間合金對(duì)鋁及鋁合金鑄態(tài)組織進(jìn)行晶粒細(xì)化,可使鑄錠、鑄件組織均勻,減少偏析,提高塑性,防止裂紋、縮孔等缺陷產(chǎn)生,同時(shí)顯著提高鑄件強(qiáng)度[1,2]。
根據(jù)Al-Ti-B中間合金的Ti/B比與TiB2的化學(xué)計(jì)量比之間的關(guān)系,可將Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑分為兩類(lèi)。第一類(lèi)為T(mén)i/B質(zhì)量比大于2.2的細(xì)化劑,主要用于工業(yè)純鋁及低合金含量的變形鋁合金晶粒細(xì)化;第二類(lèi)為T(mén)i/B質(zhì)量比小于2.2的細(xì)化劑,主要用于含Si量較大的鑄造鋁合金晶粒細(xì)化[3]。Al-5Ti-1B是第一類(lèi)細(xì)化劑中使用最廣泛的,也是目前國(guó)內(nèi)外研究最多的細(xì)化劑。
氟鹽反應(yīng)法是目前使用最廣的Al-Ti-B中間合金制備工藝,國(guó)外LSM、KBM、KBA公司及國(guó)內(nèi)深圳新星、湖南金聯(lián)星、河北四通新材等大多數(shù)Al-Ti-B生產(chǎn)廠家均采用此方法生產(chǎn)[4]。氟鹽反應(yīng)法的一般流程是將K2TiF6和KBF4添加到800℃的Al熔體中,通過(guò)兩種氟鹽與Al熔體之間的界面反應(yīng)制備Al-Ti-B中間合金。其優(yōu)點(diǎn)是原料價(jià)格低廉,制備工藝相對(duì)較簡(jiǎn)單,熔融狀態(tài)的低密度反應(yīng)產(chǎn)物浮于熔體上,利于去除。但也存在很大的缺點(diǎn),如界面反應(yīng)速度慢,導(dǎo)致合金化反應(yīng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),生產(chǎn)效率低;浮于熔體之上的熔融態(tài)氟鹽易揮發(fā),造成環(huán)境污染;合金化過(guò)程中產(chǎn)生的氟鋁酸鉀鹽副產(chǎn)物和帶入的金屬化合物雜質(zhì),以及熔鹽對(duì)耐火材料腐蝕而產(chǎn)生的夾雜物不能完全去除干凈,導(dǎo)致最終制備的Al-Ti-B中間合金潔凈度較差[5]等。
針對(duì)氟鹽反應(yīng)法制備Al-Ti-B細(xì)化劑的缺點(diǎn),國(guó)內(nèi)外學(xué)者通過(guò)改進(jìn)氟鹽加料順序、合金化反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間等工藝參數(shù)對(duì)其制備工藝進(jìn)行優(yōu)化。廖成偉等[6]分別從理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)研究?jī)蓚€(gè)方面對(duì)氟鹽法制備Al-Ti-B中間合金過(guò)程中K2TiF6和KBF4的添加順序?qū)辖鸾M織的影響進(jìn)行討論。結(jié)果表明,不同的加料順序?qū)l-Ti-B中間合金的物相組成、TiAl3顆粒尺寸、潔凈度等影響很大;在保證高細(xì)化效果和潔凈度的情況下,使用混合添加K2TiF6和KBF4制備Al-Ti-B中間合金的工藝最佳。孫小平[7]通過(guò)對(duì)Al-5Ti-1B合金熔體反應(yīng)機(jī)理的分析與合金制備實(shí)驗(yàn)的研究,明確了工藝條件對(duì)合金組織的影響規(guī)律,優(yōu)化了熔體制備工藝參數(shù),得到合金化最佳反應(yīng)溫度為860~890℃,反應(yīng)時(shí)間為 60~80min。
Yücel Birol[8]用海綿鈦代替 K2TiF6,采用向800℃的Al液中先添加海綿鈦,再加入KBF4,或海綿鈦與KBF4混合添加的方式,制備Al-Ti-B中間合金。此種方法降低了氟鹽的使用量,但中間合金中TiB2粒子相對(duì)較少,主要為AlB2粒子,中間合金晶粒細(xì)化效果不理想。針對(duì)海綿鈦和TiAl3的沉淀問(wèn)題,以及后續(xù)與B的反應(yīng)問(wèn)題,Yücel Birol對(duì)制備原料進(jìn)行改進(jìn),使用海綿鈦加入到鋁液中先獲得Al-2.8Ti中間合金液,再加入Ti/B質(zhì)量比2.2/1的K2TiF6和KBF4混合鹽,制備Al-Ti-B細(xì)化劑。海綿鈦提供的Ti反應(yīng)生成TiAl3,而K2TiF6提供形成TiB2粒子所需的Ti。此種工藝制備的Al-Ti-B中間合金中TiAl3和TiB2的尺寸和數(shù)量幾乎與氟鹽法制備的中間合金一致。細(xì)化效果明顯優(yōu)于純鈦法制備的Al-Ti-B細(xì)化劑,與氟鹽法制備的Al-Ti-B細(xì)化劑的細(xì)化效果接近。在2min內(nèi)就能使純鋁粗大的柱狀晶完全轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)小的等軸晶,在60min內(nèi)沒(méi)有明顯的細(xì)化衰退現(xiàn)象。
單質(zhì)溶解合成法是將Al、Ti、B單質(zhì)粉末按比例混合壓塊,加入Al熔體中,通過(guò)單質(zhì)與Al反應(yīng)制得Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑[9,10]。理論上通過(guò)控制熔體溫度、單質(zhì)粉末配比和粉末尺寸等工藝參數(shù)可以?xún)?yōu)化Al-Ti-B中間合金的組織,提高其細(xì)化效果。但由于B單質(zhì)粉末原料價(jià)格較高,反應(yīng)溫度不易控制,很難在實(shí)際的工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用。
熔鹽電解法是指在Al熔體中加入Na3AlF6、MgF2等作為電解質(zhì),用石墨坩堝作為電解槽,以Al熔體作為陰極,石墨棒作為陽(yáng)極,通過(guò)電解TiO2和B2O3制備Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑[11,12]。電解法制備Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑,可以減少中間合金中的氧化夾雜物和元素偏析,提高合金質(zhì)量。但與氟鹽法相比,其生產(chǎn)效率低,無(wú)法大規(guī)模應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)中。
東北大學(xué)孫小平、管仁國(guó)等[13]對(duì)Al-Ti-B合金熔體進(jìn)行電磁攪拌,研究了攪拌溫度及攪拌時(shí)間對(duì)化合物TiAl3顆粒的大小、形態(tài)及分布的影響。結(jié)果表明,電磁攪拌時(shí)間的延長(zhǎng)可以使TiAl3顆粒的聚集現(xiàn)象消除,顆粒破碎細(xì)化,分布趨于均勻,電磁攪拌30min可達(dá)到最佳效果;攪拌溫度直接影響熔體粘滯力的大小,攪拌溫度升高可消除TiAl3顆粒團(tuán)聚帶,改善顆粒的分布,電磁攪拌溫度控制在800℃為最佳。
李潤(rùn)霞等[14]研究了電磁攪拌對(duì)Al-5Ti-1B中間合金組織、成分及細(xì)化效果的影響。結(jié)果表明,在澆注前對(duì)熔體施加220A的電磁攪拌10min,可使熔體的潔凈度大幅提升,并且使Al-5Ti-1B中間合金的TiB2相均勻分布于Al基體上,細(xì)化效果良好。
上海交通大學(xué)韓延峰等[15,16]研究了高能超聲處理對(duì)Al-Ti-B合金的組織和細(xì)化效果的影響。結(jié)果表明,使用商業(yè)Al-5Ti-1B細(xì)化劑進(jìn)行重熔,并施加超聲處理能改善中間合金的組織和細(xì)化效果。在Al-5Ti-1B細(xì)化劑的制備過(guò)程中,對(duì)熔體施加超聲處理,高能超聲能促進(jìn)氟鹽與鋁液的反應(yīng),改善TiAl3相的形貌,降低TiB2顆粒的平均尺寸和尺寸分布,提高Al-Ti-B中間合金的細(xì)化效果,能將工業(yè)純鋁晶粒細(xì)化至最小45μm。超聲處理對(duì)Al-Ti-B合金的組織和細(xì)化效果影響明顯,但受限于高能超聲處理儀器自身的功率限制,目前還未應(yīng)用在實(shí)際的工業(yè)生產(chǎn)中。
Al-Ti-B中間合金制備過(guò)程中,K2TiF6、KBF4鹽與Al發(fā)生反應(yīng),生成KAlF4和K3AlF6兩種副產(chǎn)物渣(水渣)。水渣是最終制得的Al-Ti-B中間合金的主要夾雜物。其次,若合金化反應(yīng)不徹底,會(huì)有少量K2TiF6和KBF4鹽也夾雜到Al-Ti-B中間合金中。另外,氟鹽的腐蝕性較大,熔煉過(guò)程中對(duì)坩堝和工具產(chǎn)生腐蝕而形成 Fe、Si、Cr、Zr等的夾雜元素。因此,使用潔凈度不高的Al-Ti-B中間合金進(jìn)行細(xì)化晶粒,夾雜物易與細(xì)化相TiAl3和TiB2顆粒產(chǎn)生纏繞,使其發(fā)生團(tuán)聚,產(chǎn)生偏析,降低細(xì)化效果。Cr、Zr元素還會(huì)使Al-Ti-B中間合金產(chǎn)生“細(xì)化中毒”現(xiàn)象。除此之外,Al-Ti-B中間合金中夾雜引入到被細(xì)化合金中,導(dǎo)致合金的熱加工性能和焊接性能的惡化,產(chǎn)生熱裂現(xiàn)象。故對(duì)Al-Ti-B中間合金熔體進(jìn)行凈化處理尤為重要。
張作貴等[17]研究了電磁攪拌對(duì)鋁鈦硼中間合金潔凈化的影響。結(jié)果表明,電磁攪拌能去除鋁鈦硼中間合金中的夾渣,并且交流磁場(chǎng)比直流磁場(chǎng)除渣效果好;鋁鈦硼中間合金在磁感應(yīng)度為0.24T的交流磁場(chǎng)下攪拌3min,除渣效果最明顯;電磁攪拌還在一定程度上改善了鋁鈦硼中間合金的細(xì)化效果。初步探討了電磁攪拌的除渣機(jī)理,認(rèn)為電磁場(chǎng)不僅能引起熔體的旋轉(zhuǎn),而且在熔體中固液界面前約1cm范圍內(nèi)還存在一個(gè)附加環(huán)流 (次級(jí)流),附加環(huán)流的存在是電磁攪拌除渣的根本原因。
廖成偉等[5],利用氧化鋁陶瓷過(guò)濾技術(shù),使Al-5Ti-1B合金中的雜質(zhì)減少、潔凈度大幅度提高。其采用將900~950℃的Al-Ti-B中間合金熔體經(jīng)氧化鋁陶瓷過(guò)濾箱過(guò)濾,過(guò)濾箱由過(guò)濾孔徑為0.7~2.0μm的7根氧化鋁陶瓷過(guò)濾管組成的。過(guò)濾有效地分離并排出了合金液中的氟化鹽產(chǎn)物及 Fe、Si、Mg、Ca等雜質(zhì),最終獲得的 Al-Ti-B 細(xì)化劑中99%的夾雜物尺寸小于2.0μm。由于熔體溫度較高,TiAl3幾乎全部溶解,不會(huì)被過(guò)濾箱阻擋,可以有效避免過(guò)濾過(guò)程中Ti元素的損失。
陳邵龍、馬濤[1]使用靜置-電極吸附-超聲處理的聯(lián)合凈化處理方式對(duì)制備了Al-Ti-B中間合金,顯著改善Al-Ti-B中間合金中TiAl3、TiB2粒子的尺寸與分布情況,處理后的細(xì)化劑中TiAl3的尺寸為20μm左右,TiB2粒子尺寸小于1μm。經(jīng)聯(lián)合凈化處理后的Al-Ti-B中間合金,細(xì)化工業(yè)純鋁的效果顯著增強(qiáng)。
通常細(xì)化劑無(wú)論是塊體還是桿棒材,如果凝固速度較低(如采用定模澆注和普通連鑄),則組織中的第二相顆粒會(huì)出現(xiàn)粗大化、團(tuán)聚和偏析等諸多不利于發(fā)揮第二相顆粒作用的弊端,因此如何在凝固成型過(guò)程中獲得均勻彌散的細(xì)化粒子,是我們應(yīng)該關(guān)注的一個(gè)重要問(wèn)題??焖倌淌翘岣逜l-Ti-B中間合金細(xì)化效果的有效途徑。
張忠華、邊秀房等[18]研究了熔紡制備Al-5Ti-1B中間合金的組織及細(xì)化效果。結(jié)果表明,快速凝固制備Al-5Ti-1B中間合金由亞穩(wěn)態(tài)過(guò)飽和α-Al固溶體和均勻分散的TiB2顆粒組成,與傳統(tǒng)的Al-5Ti-1B細(xì)化劑線(xiàn)材組成相不同。快速凝固對(duì)Al-5Ti-1B合金的細(xì)化效果有重要影響,能提高合金的形核率,比傳統(tǒng)的Al-5Ti-1B細(xì)化劑線(xiàn)材的細(xì)化效果好。
李克、孫寶德等[19]用單輥甩帶法和旋轉(zhuǎn)液體紡績(jī)法分別制備了Al-Ti-B中間合金薄帶和細(xì)線(xiàn),研究快速凝固處理對(duì)中間合金組織和細(xì)化效果的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn):采用快速凝固方法處理Al-Ti-B中間合金可提高Ti在α-Al基體中的固溶度,細(xì)化TiAl3相和分散TiB2粒子,從而顯著提高其細(xì)化效果。分別添加0.2%的Al-Ti-B快淬薄帶和Al-Ti-B細(xì)線(xiàn)處理工業(yè)純鋁,可獲得粒徑約為50~100μm的等軸晶組織。旋轉(zhuǎn)水紡績(jī)法可連續(xù)生產(chǎn)線(xiàn)徑均勻的線(xiàn)材,比單輥甩帶法更具有實(shí)用化前景。
董天順等[20]對(duì)Al-Ti-B中間合金熔體進(jìn)行快淬處理,在冷卻速度為105~106℃/s時(shí),得到了薄絲帶狀細(xì)化劑。通過(guò)分析,快速凝固后細(xì)化劑中的TiAl3由納米晶和少量非晶態(tài)合金組成,尺寸由30~35μm變?yōu)?0~100 nm。分別用薄絲帶狀和桿狀A(yù)l-Ti-B中間合金對(duì)ZL109進(jìn)行細(xì)化處理,發(fā)現(xiàn)薄絲帶狀細(xì)化劑比桿狀細(xì)化劑的細(xì)化效果好,使ZL109的力學(xué)性能有了進(jìn)一步的提高,抗拉強(qiáng)度提高32.9%,斷后伸長(zhǎng)率提高15.6%,硬度提高5.69%。
上述采用的快速凝固成型技術(shù)(旋轉(zhuǎn)水紡績(jī)法、甩帶法等),均會(huì)造成細(xì)化劑中氧化鋁夾雜物增多,且制備的均為較細(xì)的絲材和薄帶,在鋁合金薄帶毛料和扁錠生產(chǎn)中并不適應(yīng),故產(chǎn)品應(yīng)用受到限制。
東北大學(xué)商迎秋、管仁國(guó)等[21]使用連續(xù)流變擠壓技術(shù)制備了高性能Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑。該技術(shù)制備的Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑中TiAl3相細(xì)小分散,TiB2相均勻的分布在組織中,細(xì)化效果優(yōu)于國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品。在連續(xù)流變擠壓制備Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑過(guò)程中,型腔中的剪切作用、型腔出口的ECAP作用及擠壓模具中的擠壓作用使TiAl3相發(fā)生脆斷,形成細(xì)小分散的TiAl3相,提高了細(xì)化效果。且連續(xù)流變擠壓技術(shù)設(shè)備投資小,工藝流程短,節(jié)能高效,生產(chǎn)成本低,適合應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中。
添加稀土對(duì)Al-Ti-B中間合金的TiAl3相的大小、形貌及分布有顯著影響。添加適量的稀土能減小鋁熔體與TiB2之間的潤(rùn)濕角,使TiB2不易聚集和沉淀,增強(qiáng)中間合金的細(xì)化性能。
江蘇大學(xué)王正軍等[22]采用熔配法工藝合成新型Al-Ti-B-RE中間合金晶粒細(xì)化劑,新型中間合金細(xì)化工業(yè)純鋁時(shí),其平均晶粒尺寸小于150μm。工業(yè)純鋁中加入 0.2%自制的Al-5Ti-1B-1RE中間合金晶粒細(xì)化劑后有更優(yōu)的機(jī)械性能,與未細(xì)化的工業(yè)純鋁相比,抗拉強(qiáng)度提高了28.39 MPa,伸長(zhǎng)率增加了29.97%。
廖成偉等[23]利用三步加料法和熱擠壓工藝制備Al-5Ti-1B-10Sr復(fù)合中間合金線(xiàn)材。用該復(fù)合中間合金對(duì)Al-13Si合金細(xì)化與變質(zhì)處理后,Al-13Si合金基體的α-Al晶粒得到明顯細(xì)化,共晶Si相也由粗大的針狀組織轉(zhuǎn)變成細(xì)小的纖維狀或顆粒狀結(jié)構(gòu)。同時(shí),Al-13Si合金的硬度提高43.2%,達(dá)到96.5HB,細(xì)化和變質(zhì)效果明顯。
北京工業(yè)大學(xué)馬騰飛等[24]使用接觸反應(yīng)法制備了Al-Ti-B-Er細(xì)化劑,研究了其組織結(jié)構(gòu)及細(xì)化效果。結(jié)果表明,Er能改善TiAl3、TiB2相的形貌,分散TiB2和TiAl3。在Al-10Zn-1.9Mg-1.6Cu-0.12Zr合金中添加1wt.%的Al-Ti-B-Er細(xì)化劑能獲得優(yōu)良的細(xì)化效果,晶粒平均尺寸達(dá)到40μm。
Kui Wang等[25,26]使用商業(yè)Al-5Ti-1B中間合金和富鈰的稀土材料為原料,利用單輥旋淬法制備了Al-Ti-B-RE納米細(xì)化劑。微觀組織觀察顯示,制備的Al-Ti-B-RE細(xì)化劑由球狀的TiB2和核殼狀的TiAl3/Ti2Al20Ce組成,TiAl3顆粒的平均尺寸約為5μm,比商業(yè)細(xì)化劑絲更好。由于薄殼狀的Ti2Al20Ce相包裹在TiAl3相的周?chē)档蚑iAl3的表面能,阻止TiAl3的團(tuán)聚和長(zhǎng)大,使TiAl3作為異質(zhì)形核質(zhì)點(diǎn)在鋁液中存在很長(zhǎng)時(shí)間,延遲細(xì)化衰退,提高細(xì)化劑的細(xì)化效果。對(duì)A356合金細(xì)化實(shí)驗(yàn)表明,Al-Ti-B-RE納米細(xì)化劑能顯著提高A356合金的機(jī)械性能。
Pengting Li、Xiangfa Liu 等[27]用熔體反應(yīng)法制備了組織均勻的Al-3Ti-1B-0.2C中間合金。中間合金中的TiB2粒子呈現(xiàn)臺(tái)階形的樹(shù)枝狀形貌,TiC粒子為有微量的B摻雜的多面體。細(xì)化實(shí)驗(yàn)表明,添加0.2%的Al-3Ti-1B-0.2C中間合金能明顯細(xì)化A356合金。合金中α-Al的平均晶粒尺寸從1570μm降低到167μm左右,且在60min內(nèi)無(wú)明顯的細(xì)化衰退現(xiàn)象。被細(xì)化的A356合金的機(jī)械性能明顯提高,極限抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度分別提高了5.9%和11.7%,伸長(zhǎng)率從4.2%提高到9.2%,比使用Al-5Ti-1B中間合金細(xì)化的效果更好。
(1)由于原材料價(jià)格昂貴、生產(chǎn)效率低、生產(chǎn)成本高等原因,導(dǎo)致單質(zhì)溶解合成法、熔鹽電解法和快速凝固法制備Al-Ti-B細(xì)化劑的工藝還未應(yīng)用在大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)中,目前僅限于實(shí)驗(yàn)研究階段。氟鹽法仍然是工業(yè)生產(chǎn)Al-Ti-B細(xì)化劑的主要應(yīng)用方法。
(2)對(duì)熔體施加電磁攪拌和高能超聲處理能明顯改善Al-Ti-B中間合金中TiAl3和TiB2相的組織形態(tài),提高其晶粒細(xì)化效果。電磁攪拌在工業(yè)生產(chǎn)中已有應(yīng)用,高能超聲處理在工業(yè)上的應(yīng)用仍存在問(wèn)題。但隨著大功率超聲處理設(shè)備和耐高溫工具桿的研制,超聲場(chǎng)的建立及相應(yīng)超聲效應(yīng)的研究深入,超聲處理將有望在Al-Ti-B細(xì)化劑的工業(yè)生產(chǎn)上得到廣泛應(yīng)用。
(3)連續(xù)流變擠壓技術(shù)制備的Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑細(xì)化效果優(yōu)良,且制備成本低,適用于工業(yè)生產(chǎn)。
(4)新型Al-Ti-B-RE中間合金和Al-Ti-B-C中間合金是未來(lái)鋁用晶粒細(xì)化劑的主要研究和發(fā)展方向,具有進(jìn)一步研究和應(yīng)用價(jià)值。