快速凝固Al-P中间合金的研究

来源 :2012年中国压铸、挤压铸造、半固态加工学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:s4553711
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  采用快速凝固的方法对Al-P中间合金进行了研究。研究发现,快速凝固Al-P中间合金中P元素以固溶态和AlP晶体形式存在,且熔体喷射时温度越高,固溶态的P越多,AlP晶体越少、尺寸越小。合金薄带表层分布着的条状Al2O3薄膜上均匀分布着亚微米的AlP粒子,分析认为该粒子以Al2O3薄膜为公共形核衬底。
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研究了脉冲磁场对3003,4004铝合金复层材料界面形貌的影响。结果表明,施加脉冲磁场可以明显改变复层材料界面形貌,对于外层为高熔点3003铝合金,内层为低熔4004铝合金的3003/4004复层铸锭,未经脉冲磁场处理时,其凝固组织中针片状共晶硅在界面处平行聚集分布,对复层界面产生强烈的割裂作用,严重影响界面结合强度。经脉冲磁场处理后,由于金属熔体受到脉冲磁场产生周期性震荡冲击作用,界面处共晶硅的
利用液相反应法在Al-Si熔体中原位合成SiC颗粒,从而制备出SiCp/Al-Si复合材料,并采用XRD、FESEM等检测手段对15%的SiC/Al-20Si复合材料的微观组织进行了分析,发现其中SiC粒度为2~5μm,在基体中分布弥散。固定成分配比,发现在800、950、1100℃3种合成温度下均可原位合成尺寸较小SiC颗粒,均匀分布于基体中,并且随着温度的升高SiC颗粒尺寸趋于均匀化。
利用热震试验,测试铸造碳化钨颗粒增强钢基表层复合材料,通过对复合材料的显微组织进行细致观察,研究了材料的热疲劳裂纹萌生行为.结果表明,在铸造碳化钨颗粒增强钢基表层复合材料中,颗粒与基体反应,在两者间产生了界面反应区.由于界面反应过程中,W和C的摩尔浓度升高,使得界面反应区为η型碳化物Fe3W3C.Fe3W3C是一种容易发生脆裂的碳化物,在热震试验中受到交变热疲劳应力的作用,容易产生裂纹,是复合材料
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