znni合金凝固组织研究

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时间:2019-03-02

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1、摘要本文系统地研究了zn-Ni合金(O.1~2.O%,重量百分比。下同,未做特别注明均表示质量分数)在不同冷却速率(0.04、1.06及36。C/s)下的凝固组织及合金中zn.Ni金属间化合物相的形成条件:并对zn.2.0%Ni合金中添加Al后的影响以及Zn-Ni.AI中间合金的可行性进行了探讨;同时,对目前工业用zn—Ni中间合金铸锭各区域成分及组织的分布情况进行了研究。对Zn-Ni合金凝固组织的SEM观察、EPMA成分分析和x射线衍射分析表明:共晶和亚共晶成分的Zn.Ni合金(zn.0.2%Ni和Zn一0.1%Ni)在冷却较慢(1"C/s的

2、空冷)时,可形成由棒状6相和n锌基体组成的典型棒状共晶。这是由于共晶6相Ni含量较高,远离共晶成分点,具有较小的体积分数,为使界面能最低,只能形成棒状而非层片状共晶组织。冷却速度越大,共晶中的6越小。当冷却速率增大到一定程度时(36。C/s),棒状6的生长受到抑制,得到的共晶组织为离异共晶。不论在多大的冷却速率下,过共晶成分的Zn一0.5%Ni和过共晶亚包晶成分的Zn.2%Ni合金中生成的共晶组织只能是离异共晶,而且在先共晶6和包晶6相粒子附近无共晶组织,表明共晶中的6相优先依附原有的6相粒子生长,仅在离原6粒子较远的锌晶界处生成少量细小的离异

3、共晶6粒子。在本研究条件下,先共晶6和包晶6的粒子尺寸从10um左右至200I-tm左右,随冷却速率增大而尺寸减小,并在快冷(36℃/s)时可形成枝晶组织。由于包晶反应的进行比较困难,亚包晶成分的Zn.2%Ni合金只有在冷速极慢(0.04。C/s)时,初生相Y才能全部转化为6相,而在其余较快的冷速下,均只能获得心部残留y相的6相粒子。当冷速很大(36℃/s)时,粒子还能大量保留初生相Y的枝晶形态。当该合金在500"C恒温后,y相充分生长,此后即使在极慢的冷速(O.04℃/s)下,包晶反应仍远未完成。Zn.2.0%Ni合金中加入0.5.2.0%A

4、1后的凝固组织将显著改变,第二相粒子减小,约为10-30“m,且不随冷却速度改变。这是由于Ni和Al在750℃下即可形成Ni—Al高温相,其后的冷却方式对Ni.Al相影响不大。Zn.2.0%Ni.2.O%Al合金中的第二相粒子为Ni2A13相,并在锌晶界附近存在网状Zn—A1共晶。Zn.2.0%Ni.1.0%AI合金中的第二相粒子为NiAl相,并有Zn—Ni6相在NiAl相粒子边缘析出,没有Zn-A1共晶出现。而Zn.2.0%Ni-0.5%A1合金中由于Al含量低,在冷却较慢条件下(如l"C/s的空冷),Zn.Ni6相在已形成的NiAI相上形核

5、生长,将NiAl相包围其中。由于Zn-Ni-A1合金会出现比重偏析现象,同时Zn.Ni.A1合金中形成的高熔篓里矍三奎耋三兰堡圭兰堡丝兰一点Ni.A1相粒子在锌浴中难以溶解,加上Ni.A1相粒子比重轻,易浮于锌浴表面而形成浮渣,从而使镀层表面出现颗粒,影响镀锌质量。zn-Ni—Al合金不适宜用作热镀锌的中间合金。锌浴中Ni和AI的添加应分别采用Zn-Ni和zn-Al中间合金。工业用zn.2.0%Ni和Zn.0.5%Ni合金铸锭各部分的Ni含量不同。铸锭底部Ni含量最高,而铸锭上部Ni含量最低,这是由于Zn-Ni合金锭中的比重偏析造成的。铸锭底部

6、接触铸铁模处,由于冷却速度大,6相粒子很小,形成枝晶结构;铸锭中部冷却速度最小,第二相粒子较大,由上部沉积下来的6相粒子较多;Zn.Ni合金铸锭上部Ni含量偏低,Zn.0.5%Ni合金锭上部Ni含量可降至共晶成分而全部生成离异共晶。分析结果表明:增大冷却速度,有利于减轻Zn-Ni合金铸锭的比重偏析,有利于减小铸锭中第二相粒子的大小,更适于热浸镀锌过程中的使用。关键词锌镍合金;锌镍铝合金;热浸镀锌;凝固;合金组织IIAbstractThispapersystemicallystudiedthesolidificationmicrostructur

7、eofZn-Nialloys∞.1~2.0%,massfraction,thesanaehereinafter)andtheformingconditionsofZn-Niintermetalliccompoundsatdifferentcoolingrates(0,04,1,06and36"C/s).TheeffectsofAIonthemicrostructureofZn*2。O%NialloyandthefeasibilityofZn-Ni-Almasteralloywerealsodiscussed。Thethemicalcomposi

8、onandmicrostructuresofeachpartoftheZn-Nialloyingotwereinvestigated.Theresul

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