[发明专利]一种稀土元素铕合金化铝硅合金及制备方法有效
申请号: | 201310357798.0 | 申请日: | 2013-08-16 |
公开(公告)号: | CN103451491A | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 胡志;闫洪;阮先明 | 申请(专利权)人: | 南昌大学 |
主分类号: | C22C21/02 | 分类号: | C22C21/02;C22C1/02 |
代理公司: | 南昌新天下专利商标代理有限公司 36115 | 代理人: | 施秀瑾 |
地址: | 330031 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 稀土元素 合金 化铝硅 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于铝硅合金及制备技术领域。
背景技术
铝硅合金的铸造性能优良,无热裂及疏松倾山,气密性较高。其密度小,耐蚀性好,可在受大气.海水腐蚀的环境中使用,可承受工业气氛的环境中浓硝酸.过氧化氧等的腐蚀作用;焊接性能也好。但该合金的力学性能低,耐热性和切削加工性差。
稀土元素具有独特的电子层结构及物理化学性质,有独特的4f电子结构、大的原子磁矩、很强的自旋偶合特性,对铝合金的影响也相当独特。稀土元素的变质作用具有长效性及重熔稳定性特点,比其他变质剂要好,且具有较好的脱氧和脱硫能力,其中稀土元素Eu对Al-Si合金具有显著的变质能力。北京大学张启运等采用Al-Si熔态合金阴极熔盐电解法和熔盐直接反应法添加的稀土元素,稀土元素Eu对Al-Si合金具有良好的变质作用。
超声波在Al-Si 熔体中传播时,会产生正压相和负压相,破坏熔体的结构完整性, 使声阻连续性降低, 熔体对声能吸收的微区差异性提高, 近程有序度下降, 增加结晶核心。东北大学李英龙等研究了从压铸至凝固全过程经超声作用下共晶成分(12.6%Si)和过共晶成分Al-20Si合金组织和性能的影响。结果表明:超声对初晶Si和共晶Si组织具有双重细化作用,使Si破碎变成颗粒状,合金的机械强度和塑性得到改善。合肥工业大学杨俊等研究了超声功率(300-1600W)、超声时间(20-100s)、超声温度(600-680℃)对过共晶成分Al-20Si合金组织和性能的影响,超声处理可以显著提高A1-20% Si合金的抗拉强度和延伸率。上海大学刘清梅研究了侧部导入超声处理对共晶Al-12.5Si合金凝固特性的影响,研究发现在凝固过程(共晶反应区577-660℃)中进行超声处理能显著细化共晶硅相,改善其形貌及分布。
发明内容
本发明的目的在于提供了一种稀土元素铕合金化铝硅合金的方法,该方法能有效改善初晶硅、共晶硅的形态及分布,以提高合金的力学性能。
本发明是通过以下技术方案实现的。
本发明所述的稀土元素铕合金化铝硅合金,所述的合金的各组分的重量百分比为:硅为9.0~13.5%,铕为0.06~0.09%,余量为铝。
本发明所述的一种稀土元素铕合金化铝硅合金的制备方法,其特征是将石墨坩埚中铝-硅(Al-Si)合金加热至熔化后,在710~730℃温度加入上述组分重量百分比的铕或铝-铕中间合金,保温10~15分钟;然后对上述合金熔体进行间歇超声处理,待合金熔体降温至680~700℃,保温10~180分钟后在40~60℃/min的冷却速度下凝固成形。
本发明所述间歇超声处理是:超声强度为10w/cm2~38w/cm2,超声处理时间总计为2~5分钟,每次超声时间为20~30秒,间歇时间20~30秒。
本发明的技术效果是:超声作用下稀土元素铕的加入能明显促进α-Al相的细化、球化;使针状共晶硅变为点状或短杆状,并且使其分布更分散、均匀,从而使铝合金的显微组织与力学性能得到显著的改善。本发明工艺简单、安全可靠,操作方便,且无三废污染。
附图说明
图1为实施例4条件下制备的合金铸态的显微组织。
具体实施方式
本发明将通过以下实施例作进一步说明。
实施例1。
将含硅为9.0%(重量百分比)的Al-Si合金加入到石墨坩埚加热至全部熔化,在720℃加入Al-Eu中间合金并保温11分钟,其中稀土元素Eu占合金总重量的0.06%;然后将超声变幅杆伸入上述合金熔体中进行间歇超声处理,超声强度为15w/cm2,超声处理时间总计为3分钟,每次超声时间为25秒,间歇时间25秒;最后将合金熔体降至680℃保温16分钟后,在冷却速度为60℃/min的金属型模具中浇铸成型。
实施例2。
将含硅为9.8%(重量百分比)的Al-Si合金加入到石墨坩埚加热至全部熔化,在730℃加入稀土元素Eu金属并保温15分钟,其中稀土元素Eu占合金总重量的0.08%;然后将超声变幅杆伸入上述合金熔体中进行间歇超声处理,超声强度为20w/cm2,超声处理时间总计为4分钟,每次超声时间为30秒,间歇时间20秒;最后将合金熔体降至700℃保温31分钟后,在冷却速度为45℃/min的金属型模具中浇铸成型。
实施例3。
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