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1、复舍材科学报第29卷第3期6月2012年∞∞棚础∞SV01.29No.3June2012文章编号:1000—3851(2012)03—0140—05形变Cu—llCr一0.07Ag原位复合材料的组织和性能刘克明一,陈志宝,周海涛。,魏仕勇,胡强,陆德平¨(1.江西省科学院江西省铜钨新材料重点实验室,南昌330029;2.中南大学材料科学与工程学院,长沙410083)摘要:采用熔铸一中间热处理~变形工艺制备了形变Cu一1ICr一0.07Ag原位复合材料,利用扫描电镜、数字微欧计及液晶电子拉力试验机研究了材料的微观组织、力学性能和导电性能。结果表明:
2、随着冷加工变形量的增加,铸态无序分布的Cr枝晶状组织逐渐转为沿线拉方向排列,形成定向排列的cr纤维,抗拉强度大幅提高,电导率略有下降。经适当冷加工变形和中间热处理后的形变Cu一11Cr一0.07Ag原位复合材料具有较好的强度和电导率匹配。冷加工变形量为8时,其抗拉强度和电导率分别达到851MPa和73.9IACS。关键词:形变原位复合材料;Cu一11Cr一0.07Ag;微观组织;力学性能;导电性能中图分类号:TB331;TG146.1+1文献标志码:AMicrostructureandpropertiesofdeformation。process
3、edCu—llCr一0.07AginsitucompositeLIUKeming~,CHENZhibao,ZHOUHaitao。,WEIShiyong,HUQiang,LUDeping(1.JiangxiKeyLaboratoryforAdvancedCopperandTungstenMaterials,JiangxiAcademyofSciences,Nanchang330029,China;2.SchoolofMaterialsScienceandEngineering,CentralSouthUniversity,Changsha41008
4、3,China)Abstract:Deformation—processedCu—llCr一0.07Aginsitucompositewaspreparedbythecastandthethermomechanicaltreatmentprocess.Themicrostructure,mechanicalandelectricalpropertieswereinvestigatedbyscanningelectronicmicroscope,tensile—testingmachineandmicrohmmeter.Theresultsindi
5、catethat,withincreasingcolddeformationstrain.theinitiallyrandomlydistributedCrdendritesintheas—castCu一11Cr一0.07AgalloytransformintoCrfibresofthedeformation—processedinsitucompositealignedparalleltOthedrawingaxis,andthetensilestrengthincreases,whiletheconductivitydecreases.The
6、goodcombinationofstrengthandconductivityofthedeformation—processedCu一11Cr一0.0TAginsitucompositeisachievedbyusingthepropercolddeformationandheattreatment.Thecompositeachievesatensilestrengthof851MPaandaconductivityof73.9IACSwhenthecolddeformationstrainiS8.Keywords:deformationp
7、rocessedinsitucomposite;Cu—llCr一0.07Ag;microstructure;mechanicalproperty;electrica1conductivity高强高导电铜基材料是微电子、信息、交通及超过2000MPa,电导率接近70IACS(国际退火机电等领域不可或缺的关键材料,研究开发该类材铜标准,1.7241Q·cm被定义为100IACS)。料遇到的首要问题是材料的导电性与强度难以兼顾由于纤维组织是在变形加工过程中原位形成的,故的矛盾,即电导率高则强度很低,强度的提高常以称这类材料为形变原位复合材料,其最大特点
8、是具损失电导率为代价¨】]。2O世纪7O年代末,Bevk有超高强度和良好电导率相匹配的优越综合性能。等人在研究超导合金时首次发现铸态Cu
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