第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx

上传人:牧羊曲112 文档编号:2133772 上传时间:2023-01-16 格式:PPTX 页数:71 大小:6MB
返回 下载 相关 举报
第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx_第1页
第1页 / 共71页
第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx_第2页
第2页 / 共71页
第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx_第3页
第3页 / 共71页
第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx_第4页
第4页 / 共71页
第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx_第5页
第5页 / 共71页
点击查看更多>>
资源描述

《第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第八章 凝固新技术—定向凝固ppt课件.pptx(71页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、第八章 凝固新技术,一、定向凝固,1、定向凝固定义、概述2、定向凝固原理3、定向凝固工艺4、定向凝固的应用,3,在凝固过程中采用强制手段,在凝固金属和未凝固熔体中建立起特定方向的温度梯度,从而使熔体沿着与热流相反的方向凝固,获得具有特定取定向柱状晶或单晶的技术。是20世纪60年代发展起来的技术。,1、定向凝固定义,定向凝固概述,为什么要获取“具有特定取定向柱状晶或单晶”?,1、柱状晶 在航空发动机中,定向结晶叶片消除了对空洞和裂纹敏感的横向晶界,使全部晶界平行于应力轴方向,从而改善了合金的使用性能。单晶叶片消除了全部晶界,不必加入晶界强化元素,使合金的初熔温度相对升高,从而提高了合金的高温强度

2、,并进一步改善了合金的综合性能。,1、魔鬼般惹火的身材,一头大波浪形金黄卷发发出耀眼的光芒,修长的大腿穿着一条鹅黄色的超短迷你裙,显出身材的完美绝伦。2、染成暗红、长度未至肩膀的短发,随风轻柔的飘着,与她那可爱俏丽、带点婴儿肥的椭圆脸蛋,把她那活泼、可爱、好动的气质,完全衬托了出来。3、她衣衫飘动,身法轻盈,出步甚小,但顷刻间便到了离两人四五丈处,只见她清丽秀雅,容色极美,约莫十七八岁年纪。4、我的同桌叫尹倩影。她有一双水灵灵的大眼睛,浓密的眉毛,再配上一个樱桃小嘴和一个马尾辫,那可成了一个小“美女”啦。只是她的牙齿不好看,还有两只小虎牙,所以就露出两个小酒窝来掩饰。5、那女孩有一双晶亮的眸子

3、,明净清澈,灿若繁星,不知她想到了什么,对着自己兴奋的一笑,眼睛弯的像月牙儿一样,仿佛那灵韵也溢了出来。一颦一笑之间,高贵的神色自然流露,让人不得不惊叹于她清雅灵秀的光芒。6、她,高高的个子,一条马尾辫在身后,一双不大的眼睛闪着智慧的光芒;她,白白净净,眉清目秀,怎么看都是个美女,可是她与众不同,十分特殊。7、鬓珠作衬,乃具双目如星复作月,脂窗粉塌能鉴人。略有妖意,未见媚态,妩然一段风姿,谈笑间,唯少,定向凝固技术用于制造发动机叶片,定向凝固涡轮叶片,寿命是普通铸造的2.5倍单晶叶片,寿命是普通铸造的5倍,自1965年美国普拉特惠特尼航空公司采用高温合金定向凝固技术以来,这项技术已经在许多国家

4、得到应用。采用定向凝固技术可以生产具有优良的抗热冲击性能较长的疲劳寿命较好的蠕变抗力和中温塑性的薄壁空心涡轮叶片。应用这种技术能使涡轮叶片的使用温度提高1030oC,涡轮进口温度提高2060oC,从而提高发动机的推力和可靠性,并延长使用寿命。,进口温度提高50度,推力提高10%。,2、单晶 在单晶硅中掺入微量的第A族元素,形成P型半导体,掺入微量的第VA族元素,形成N型。单晶硅主要用于制作半导体元件如 芯片、太阳能电池板。,图 2 光学晶体CaF2(左1:220150mm).,在紫外、可见光和红外波段都有很高的透过率,机械性能好。制作红外光学系统中的光学棱镜、透镜和窗口等光学元件。,氟化钙单晶

5、,金属单晶具有特殊的力学物理性能,10,2、定向凝固原理 如何实现定向凝固?,合金固溶体凝固时的晶体生长形态 a)不同的成分过冷情况 b)无成分过冷 平面晶 C)窄成分过冷区间 胞状晶 d)成分过冷区间较宽 柱状树枝晶 e)宽成分过冷 内部等轴晶,成分过冷对晶体生长方式影响模型,成分过冷”条件和判据,“成分过冷”的形成条件分析(K01 情况下):界面前沿形成溶质富集层 液相线温度TL(x)随x增大上升 当GL(界面前沿液相的实际温度梯度)小于液相线的斜率时,即:出现“成分过冷”。,“成分过冷”的判据,式中:GL为液固界面前沿液相温度梯度(K/mm);R为界面生长速度(mm/s);mL为液相线斜

6、率;C0为合金平均成分;k0为平衡溶质分配系数;DL为液相中溶质扩散系数。,由判据 可见,下列条件有助于抑制“成分过冷”:液相中温度梯度大(G L大);晶体生长速度慢,R小;m L小,即陡的液相线斜率;原始成分浓度小,C 0 小;液相中溶质扩散系数 D L 高;K 01 时,K 0大;K 01 时,K 0 小,工艺因素,合金本身的因素,无成分过冷时的平面生长,平面生长的条件:,界面前方无成分过冷时平面生长a)局部不稳定界面 b)最终稳定界面,定向凝固技术的重要工艺参数包括:,凝固过程中固-液界面前沿液相中的温度梯度GL固-液界面向前推进速度,即晶体生长速度RGL/R值是控制晶体长大形态的重要判

7、据,在提高GL的条件下,增加R,才能获得所要求的晶体形态,细化组织,改善质量,并且,提高定向凝固铸件生产率。,定向凝固技术和装置不断改进,其关键技术之一是提高固-液界面前沿液相中的温度梯度GL。目前,GL已经达到100-300/cm,工业生产中已达到30-80/cm。,热流方向,侧向无温度梯度,不散热,定向凝固柱状晶生长示意图,(3)单向凝固技术工艺,形成定向凝固的柱晶组织需要两个基本条件:,热流向单一方向流动并垂直于生长中的固-液界面晶体生长的前方的熔体中没有稳定的结晶核心,因此,工艺上必须避免侧向散热。,3、定向凝固工艺,传统定向凝固技术,新型定向凝固技术,发热铸型法,功率降低法,快速凝固

8、法,液态金属冷却法,区域熔化液态金属冷却法,激光超高温度梯度快速定向凝固,电磁约束成形定向凝固技术,深过冷定向凝固技术,侧向约束下的定向凝固技术,对流下的定向凝固技术,重力场作用下的定向凝固技术,3.1 传统定向凝固工艺,发热剂法(EP)功率降低法(PD)快速凝固法(HRS)液态金属冷却法(LMC),发热剂法,1发热剂法(EP法)原理:将型壳置于绝热耐火材料箱中,底部安放水冷结晶器。型壳中浇入金属液后,在型壳上部盖以发热剂,使金属液处于高温,建立了自下而上的凝固条件。特点:工艺简单、成本低。适用:小型的定向凝固实验与生产。,发热剂法(炉外法),最原始的方法。缺点:无法调节凝固速率和温度梯度,只

9、能制备小的柱状晶铸件,这种方法多用于磁钢生产。,功率降低法(PD法),工艺流程:把熔融的金属液置于保温炉,保温炉是分段加热的,其底部采用水冷激冷板。自上而下逐段关闭加热器,金属则自下而上逐渐凝固。,功率降低法,特点:GL、R值不能人为控制。金属熔体内的温度梯度,随凝固距离增大而不断减小,柱状晶在高度上粗化严重;设备复杂;适合:高度120mm以下定向凝固铸件。,3.快速凝固法(HRS法)Erickson于1971年提出。原理如图所示。与PD法的主要区别:铸型加热器始终加热,在凝固时,铸件与加热器之间产生相对移动。底部使用辐射挡板和水冷套。在挡板附近产生较大的温度梯度。热量主要通过已凝固部分及冷却

10、底盘由冷却水带走。特点:局部冷却速度增大,有利于细化组织,从下到上获得均匀柱状晶,提高力学性能。,HRS法示意图1保温盖;2一感应圈;3一玻璃布;4一保温层;5一石墨套;6一模壳;7一挡板;8一冷却圈;9一结晶器,国内小型航空叶片工业生产中普遍应用的是高速凝固法(HRS)定向凝固工艺。随铸型尺寸增加,定向凝固中的温度梯度显著降低,较易出现斑点、等轴晶等铸造缺陷,同时在高温下合金与模壳、陶瓷型芯容易发生反应。此外,由于凝固速率慢,铸件偏析严重,热处理困难。因此HRS法生产重型燃机用大尺寸叶片时,成品率低,效率低,成本高。,4液态金属冷却法(LMC法)1974年出现的一种新的单向凝固方法;工艺过程

11、与H.R.S 法基本相同,主要区别:在于冷却介质为低熔点的液态金属。当合金液浇入型壳后,按选择的速度将壳型拉出炉体,模壳直接浸入金属浴中冷却。金属浴的水平面保持在凝固的固一液界面近处,并使其保持在一定温度范围内。散热大大增强。,LMC法示意图 1一真空室 2一熔炼坩埚3一烧杯 4一炉子的热区 5一挡板 6一模壳 7一锡浴加热器 8一冷热罩 9一锡浴搅拌器,液态金属作为冷却剂应满足以下要求:1)熔点低,有良好的热学性能。2)不溶于合金中。3)在高真空条件下蒸气压低,可在真空条件下使用。4)价格便宜。目前使用的金属浴有:锡液、镓铟合金、镓铟锡合金等。镓、铟价格过于昂贵,在工业生产中难以采用。至今锡

12、液应用得较多,其熔点232,沸点 2267,有理想的热学性能,只是锡对高温合金是有害元素,操作不善使锡污染了合金,将会严重恶化其性能。缺点:L.M.C法设备复杂,操作麻烦,因此在工业上未广泛应用。,金属所 LMC法制备的发动机叶片,金属所研制的大型“高温度梯度液态金属冷却”(LMC)定向凝固设备,实验室用LMC定向凝固设备沈阳可以生产,液态金属冷却法,影响因素:冷却剂的温度 模壳传热性、厚度和形状 挡板位置 熔液温度液态金属冷却剂的选择条件:有低的蒸气压,可在真空中使用 熔点低,热容量大,热导率高,32,3.2 新型定向凝固技术,超高温度梯度定向凝固(ZMLMC)电磁约束成形定向凝固(DSEM

13、S)深过冷定向凝固激光超高温梯度快速凝固技术(LRM)连续定向凝固技术(OCC法),33,超高温度梯度定向凝固(ZMLMC),加热和冷却是定向凝固过程的两个基本环节,对固液界面前沿温度梯度具有决定性的影响。西北工业大学李建国等人通过改变加热方式,在液态金属冷却法(LMC法)的基础上发展的一种新型定向凝固技术区域熔化液态金属冷却法,即ZMLMC法。,34,这种方法将区域熔炼与液态金属冷却相结合,利用感应加热机中队了凝固洁面前沿液相进行加热,从而有效地提高了固液前沿的温度梯度。西北工业大些研制的ZMLMC定向凝固装置,其最高温度梯度可达1300K/cm,最大冷却速度可达50K/s。凝固速度可在61

14、000um/s内调节。,但是,这种方法单纯采用强制加热来提高温度梯度,从而提高了凝固速度,仍不能获得很大的冷却速度,因为需要散发掉的热量相对而言更多了,故冷却速率提高有限,一般很难达到快速凝固,目前这方便面的研究还都处于实验室规模,要进一步广泛运用,还有待遇进一步的努力和改进。,35,1.试样 2.感应圈 3.隔热板 4.冷却水 5.液态金属 6.拉锭机构 7.熔区 8.坩埚超高温度梯度定向凝固装置图,36,电磁约束成形定向凝固(DSEMS),在ZMLMC法基础上,凝固剂属国家重点实验室提出并探索研究了近十年的电磁约束成形定向凝固技术。该技术是将电磁约束成型技术与定向凝固技术相结合而产生的一种

15、新型定向凝固技术。利用电磁感应加热熔化感应器内的金属材料,并利用在金属熔体部分产生的电磁压力来约束已熔化的金属熔体成形,获得特定形状铸件的无坩埚熔炼、无铸型、无污染定向凝固成形。,由于电磁约束成形定向凝固取消了粗厚、导热性能查的陶瓷模壳、实现无接触铸造,使冷却介质可以直接作用于金属铸件上,可获得更大的温度梯度,用于生产无(少)偏析、组织超细化、无污染的高纯难熔金属及合金,具有广阔的应用前景。,37,深过冷定向凝固,ZMLMC法的一个显著特点是通过提高温度梯度,扩大所允许的抽拉速率,从而达到亚快速凝固水平,实现组织超细化。但是单纯采用强制加热的方法增大温度梯度来提高凝固速率,人不能获得很大的冷却

16、速率,因为此时要求散发的热量更多了,一般来说采用这样的技术很难实现快速凝固。,1981年,Lux等在动力学过冷熔体定向凝固方面开展了有益的探索,通过改进冷却条件获得了近100K的动力学过冷度,并施加很小的温度梯度,最终得到了直径21mm,长7080mm的MAR-M-200高温合金定向凝固试样。,38,深过冷定向凝固实验过程的实验原理图,过冷容提中的定向凝固是由1981年B-Lux等首先提出的。西北工业大学采用玻璃净化和过热相结合的净化方法,获得合金熔体的热力学深过冷,并利用过冷度的遗传性,将熔体深过冷与定向凝固相结合,使熔体在固液界面前沿相中温度梯度GL0的条件下凝固。他们称之为深过冷定向凝固

17、(SDS),整个实验过程的原理简图如图左所示。,39,激光超高温梯度快速凝固技术(LRM),在激光表面快速熔凝时,凝固界面的温度梯度可高达5104K/cm,凝固速度高达数米每秒。但一般的激光表面熔凝过程并不是定向凝固,因为熔池内部局部温度梯度和凝固速度是不断变化的,且两者都不能独立控制;同时,凝固组织是从集体外延生长的,界面上不同位置生长方向也不相同。,利用激光表面熔凝技术实现超高温度梯度快速定向凝固的关键在于:在激光熔池内获得与激光扫描速度方向一致的温度梯度。根据合金凝固特性选择适当的激光激光工艺参数以获得胞晶组织,现在激光超高温度梯度快速定向凝固还处于探索性试验阶段。,40,连续定向凝固技

18、术(OCC法),连续定向凝固的思想首先是由日本的大野笃美提出的。上世纪60年代末,大野笃美在研究Chalmers提出的等轴晶“结晶游离”理论时,证实了等轴晶的形成不适有熔液整体过冷(Constitutional Supercooling)引起,而是主要由铸型表面形核,分离、带入溶液内部,枝晶断裂或重熔引起的。,因而控制凝固组织结构的关键是控制铸型表面的形核过程。大野笃美把Bridgeman定向凝固法控制晶粒生长的是想应用到连续铸造技术上,提出了一种最新的铸造工艺热型连续法(简称OCC法),即连续定向凝固技术。,定向柱晶铸件的主要缺陷:,柱晶方向发散在铸件上出现不利取向的晶粒或等轴晶“雀斑”,严

19、重恶化定向铸件的性能。,“雀斑”的形成与凝固前沿液-固共存的两相区(“糊状区”)内熔体的流动有关。,防止办法,严格控制热流方向沿平行于零件主应力轴方向流动选择合适的生长速度和温度梯度,生长速度和温度梯度对“雀斑”形成的影响,43,4.定向凝固技术的应用,应用定向凝固方法,得到单方向生长的柱状晶,甚至单晶,不产生横向晶界,较大提高了材料的单向力学性能,热强性能也有了进一步提高,因此,定向凝固技术已成为富有生命力的工业生产手段,应用也日益广泛。,4.1 定向凝固制备单晶铸件 单晶用途:(1)是人们认识固体的基础;(2)研究晶体结构、各向异性、超导性、核磁共振等都需要单晶。(3)单晶具有许多金属新的

20、性质:单晶晶须:力学强度要比同物质的多晶体高出许多倍;从锗单晶向硅单晶过渡,大大提高了半导体器件性能:由于掌握了反应性较强、熔点较高的硅单晶生长技术。大面积、高度完整性硅单晶是解决大面积集成电路在密度和失效率方面关键。航空发动机单晶涡轮叶片与定向柱晶相比,使用温度、抗热疲劳强度、蠕变强度和抗热腐蚀性等方面都具有更好的性能:20世纪60年代开始,美国普拉特惠特尼(Pran&Whitney)公司用单向凝固高温合金制造航空发动机单晶涡轮叶片。,拉伸性能:三种铸造镍基高温合金MarM200的拉伸性能如图所示。A为普通铸造、B为柱状晶、C为单晶。,看出:单晶的拉伸塑性在所有温度下都比较优越;柱状晶的瞬时

21、拉伸强度随着温度升高而提高,在760C附近达最高值(拉伸强度比等轴晶高出100MPa),超过800C时,迅速降低;在760C附近出现拉伸塑性的最低值。,蠕变速度和持久性能高温合金材料性能重要指标。看出:单晶材料的高温蠕变速度和高温持久断裂寿命大大优于柱晶和等轴晶材料。,一、单晶生长的特点首先:在金属熔体中形成一个单晶核(可以引入籽晶或自发形核);而后:在晶核和熔体界面上不断生长出单晶体。单晶在生长过程中:固一液界面前沿不允许有温度过冷和成分过冷,避免固液界面不稳定而长出胞晶或柱晶。固一液界面前沿的熔体应处于过热状态,结晶过程的潜热只能通过生长着的晶体导出。,48,定向凝固满足上述热传输的要求,

22、是制备单晶最有效的方法。为了得到高质量的单晶体,首先要在金属熔体中形成一个单晶核:可引入粒晶成自发形核,而在晶核和熔体界面不断生长出单晶体。,生产单晶铸件的关键:利用柱状晶生长过程中的竞争和淘汰,最终在铸件本体中保留一个柱晶晶粒。“自生籽晶法”如示意图所示:在铸件本体下部设置一个空腔,称为“晶粒选择器”,作为柱晶竞争生长的场地。合金液浇入模壳后,激冷结晶器表面形成等轴晶。在单向凝固的条件下,经过一定高度的择优生长,得到一束接近 001 取向的柱晶。再经过一定长度的通道,将其余晶粒全部抑制,只有一个柱晶晶粒长入铸体本体。上述选晶过程全部在“晶粒选择器”中完成。,自生籽晶法生产单晶叶片1铸件 2一

23、选晶段 3一起始段,“晶粒选择器”由起始段和选晶段组成。“起始段”纵剖面为矩形截面,紧靠结晶器。晶粒生长分为三个阶段:水冷结晶器表面形成等轴晶;晶体沿热流相反方向生长为柱晶,柱晶位向差异,造成各取向柱晶生长速率不同。以面心立方晶体为例:先是111取向的晶粒落后,继而是011取向的晶粒逐渐落后,最后001取向的柱晶处于领先地位。,靠近起始段上部,柱晶生长比较稳定,竞争程度缓和,大多数柱晶的取向偏离度比较小。自生籽晶法生产单晶叶片1铸件 2一选晶段 3一起始段,51,定向凝固柱状晶铸件与用普通方法得到的铸件相比,前者可以减少偏析、疏松等,而且形成了取向平行于主应力轴的晶粒,基本上消除了垂直应力轴的

24、横向晶界,使航空发动机叶片的力学性能有了新的飞跃。另外,对面心立方晶体的磁性材料,如铁等,当铸态柱晶沿晶向取向时,因与磁化方向一致,而大大改善其磁性。,4.2 制备柱状晶铸件,52,4.2.1 高温合金制备,高温合金是现在航空燃气涡轮.舰船燃气轮机、地面和火箭发动机的重要金属材料,在先进大航空发动机中,高温合金的用量占40%60%,因此这种材料被喻为燃气轮的心脏。,高温合金,53,采用定向凝固技术生产的高温合金基本上消除了垂直于应力轴的横向晶界,并以其独特的平行于零件主应力轴择优生长的柱晶组织以及有意的力学性能而获得长足的发展。MARM200中温性能尤其是中温塑性很低,作为涡轮叶片在工作中常发

25、生无预兆的断裂。,54,在MARM200基础上研究成功的定向凝固高温合金PWA1422不仅具有良好的中高温蠕变断裂强度和塑性,而且具有比原合金高5倍的热疲劳性能,在先进航空航天发动机上获得广泛的应用。,在激光超高温度梯度定向凝固条件下,超高温梯度和较快凝固速度共同作用,使镍基高温合金高度细化,同常规凝固相比,组织细化36倍,而且得到了新颖的超细胞状晶组织,该组织是镍基合金的定向凝固组织,组织的微观偏析大大得到改善,甚至消除。,55,在定向凝固的合金基础上发展出的完全消除晶界和晶界元素的单晶高温合金,热强性能有了进一步的提高。采用高梯度定向凝固技术,在较高的冷却速率下,可以得到具有超细枝晶组织的

26、单晶高温合金材料。,定向凝固技术促进了航空等领域的发展,目前几乎所有现金航空发动机都采用单晶叶片为特色,第三代的单晶合金制造的涡轮叶片,工作温度可达1240。另外,新的单晶合金成分中Re的加入以及Hf、Y、La、Ru等元素的合理应用使合金的持久性能和抗环境性能有明显提高。,56,4.2.2 磁性材料的制备,磁性材料是古老而年轻的功能材料,指具有可利用的磁学性质的材料。深过冷快速凝固是目前国内外制备块体纳米磁性材料的研究热点,采用该工艺可先制备出大块磁性非晶,再将其进行退货热处理而获得纳米磁性材料,也可直接将整块金属进行晶粒细化至纳米级获得纳米磁性材料。,磁性材料,57,深过冷快速凝固方法所制备

27、块体纳米材料的厚度及平均晶粒尺寸在很大程度上时由合金成分以及液态金属获得的过冷度决定的。张振忠等采用深过冷水淬方法直接制备出了式样直径为16mm、平均晶粒尺寸小于120nm的Fe76B12Si12合金块体纳米软磁材料,其磁耗损PFF400和PFF1000仅为普通硅钢片的45.3%和69%。,58,4.2.3 高温超导体材料的制备,氧化钇钡铜(Yttrium Barium Copper Oxide,YBCO)YBCO高温超导体由于具有高温临界电流密度和低的导热率,是做电线的潜在材料。如果要在SMES等方面有广泛的应用,为了减少热泄露,并且在磁场中具有高临界电流密度,那么就必须需要大尺寸的电线。,

28、高温超导体材料,59,有学者研究了在不同体积分数时的jc-B特性和沿长度方向Y211相晶粒组织,他们发现在YBCO超导棒条体的中间段jc-B特性最优,并用此部位的棒条体做成电线,在ab面平行于所在磁场方向处,当温度为77K,磁场强度为3T时,其临界电流为380A。,60,4.2.4 功能材料的制备,压电陶瓷和稀土超磁致伸缩材料在换能器、传感器和电子器件等方便都有广泛的应用。定向凝固技术在制备这两种功能材料中也得到了应用。,中国科学院上海硅酸盐研究所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室曾用定向凝固技术制备了择优方向为111、晶粒为柱状的PMN-0.35PT定向陶瓷和择优方向为011,001的定向陶

29、瓷。,61,最近又用定向凝固方法制备了择优方向为112的PMN-0.30PT高性能定向压电陶瓷,它的压电常熟远大于PZT陶瓷,达到1500pC/N以上,耦合系数Kt为0.51,k33达0.82,22kV/cm时的场致应变达到了0.23%。片状样品的XRD结果如图5.3。,62,图5.3 PMN-0.30PT定向压电陶瓷的XRD图谱,63,由图5.3可看出,晶粒生长方向主要为112,其次为011,此外还有少量(001)、(111)、(003)面的衍射。按照Lotgering计算方法,所得到陶瓷沿112方向的取向度约为35%。他们认为定向凝固技术可望成为之额比高性能PMN-PT定压压电陶瓷的有前景

30、的技术。,64,4.2.5 复合材料的制备,定向凝固技术也是一种制备复合材料的重要手段。西北工业大学在自制的具有高真空、高温度梯度、宽抽拉速度等特点的定向凝固设备上制备出自生Cu-Cr复合材料棒;研究发现:Cu-Cr自生复合材料的定向凝固组织是由基体相和分布于相间的纤维状共晶复合组成。,随着凝固速度的增加,各组织生长定向性变好且径向尺寸均得到细化。致密、均匀、规整排列的组织减少了横向晶界、微观组织中基体相起导电作用,纤维状共晶体起增强作用。Cu-Cr自生复合材料的强度、塑性、导电性均高于凝固试样,复合材料综合性能得到提高。,65,美国NASA Glenn研究中心用移动区域激光加热方法研究了定向

31、凝固Al2O3/ZrO2(Y2O3)复合材料的效果,结果表明:Al2O3/ZrO2(Y2O3)复合材料具有低的界面能,并且增强相与基体能形成强而稳定的结合。,66,4.2.6 多孔材料的制备,日本学者用定向凝固技术制备了藕状多孔铜材料和硅材料,在材料中孔都是长而直的。图5.4和图5.5分别是多孔铜材料和硅材料的光学显微图。他们研究了制备的多孔材料气孔率、气孔大小及分布与性能关系,认为多孔材料在许多新的领域有应用前景。,多孔材料,67,图5.4多孔铜材料的光学图谱,68,69,4.2.7 单晶连铸坯的制备,OCC技术主要要应用在单晶材料、复杂截面薄壁型材及其他工艺难以加工的合金连铸型材。OCC技

32、术制备的金属单晶材料表面异常光洁,又没有晶界和各种铸造缺陷,具有优异的变形加工性能,可拉制成极细的丝和压延成极薄的箔。,单晶连铸坯,70,西北工业大学在OCC的技术基础上将定向凝固、高梯度与连续铸造结合起来制备出准无限长的铜单晶,为高频、超高频信号的高清晰、高保真传输提供了关键技术。图5.6是连铸单晶的样件。与多晶相比,其塑性大幅度提高,电阻率降低38%。而且他们用纯度99.9%铜锁获的单晶的相对导电率优于日本用纯度99.9999%的性能。,图5.6铜单晶样品,71,从定向凝固技术的发展过程可以看出,随着其它专业新理论的出现和日趋成熟,实验技术的改进和人们的不断努力通过寻找新的热源货加热方式、借鉴快速凝固的技术以及使用外加作用力等都有可能创造出新的定向凝固技术。同时,定向凝固技术必将为新材料的制备和新加工技术的发展提供广阔的前景,也必将是凝固理论得到完善和发展。,展望,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号