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超重力场对ZL205A合金凝固组织及性能的影响 被引量:6
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作者 李勉 万超 +2 位作者 倪明 甘章 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2017年第10期1104-1107,共4页
采用离心机研究1 g、1 000 g、2 000 g、3 000 g、4 000 g(1 g=9.8m/s^2)超重力场对ZL205A合金的凝固组织以及析出相形态变化的影响,分析超重力场对ZL205A合金性能的改善。结果表明,超重力场可减少ZL205A合金中的偏析缺陷,对合金晶粒有... 采用离心机研究1 g、1 000 g、2 000 g、3 000 g、4 000 g(1 g=9.8m/s^2)超重力场对ZL205A合金的凝固组织以及析出相形态变化的影响,分析超重力场对ZL205A合金性能的改善。结果表明,超重力场可减少ZL205A合金中的偏析缺陷,对合金晶粒有明显的细化作用。在1 g普通重力场下合金组织中存在大块团状偏析,晶粒粗大,约为85μm,而超重力场下偏析减少,超重力场越大作用越明显,在试验条件下,当达到4 000 g时偏析最少,且晶粒变为等轴状,尺寸约为35μm。普通重力场下,θ相呈不规则的粗大块状,但在超重力场下时,θ相变细,超重力场越大细化越明显。普通重力场下合金硬度(HV)为64.3,随着重力场的增大,合金硬度(HV)提高,在3 000 g时达到最大,为83.4,合金硬度得到有效提高。 展开更多
关键词 超重力场 ZL205A合金 偏析 晶粒细化 硬度
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形变热处理对Cu-Sn-P合金微观组织及性能的影响 被引量:2
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作者 罗金宝 巢国辉 +4 位作者 项燕龙 傅杰 裘桂群 李周 《材料热处理学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期46-52,共7页
利用光学显微镜、X射线衍射(XRD)、电子背散射衍射(EBSD)技术、万能试验机等分析了轧制和热处理工艺对Cu-Sn-P合金带材晶粒尺寸、晶粒取向、组织分布和性能的影响,并建立了形变热处理工艺-带材微观组织-带材折弯性能之间的联系。结果表... 利用光学显微镜、X射线衍射(XRD)、电子背散射衍射(EBSD)技术、万能试验机等分析了轧制和热处理工艺对Cu-Sn-P合金带材晶粒尺寸、晶粒取向、组织分布和性能的影响,并建立了形变热处理工艺-带材微观组织-带材折弯性能之间的联系。结果表明:Cu-Sn-P合金带材先经过70%变形量的冷轧加工,再在650℃下进行走带速度为65 m·min^(-1)连续退火处理后,可将带材的变形加工组织与再结晶组织比例控制在5:1左右,带材的晶粒平均直径为3.5μm,且晶粒大小均匀。随后经15%冷轧变形和230℃保温3 h的低温去应力退火处理后,合金带材抗拉强度达到716 MPa,在垂直于带材轧制方向和平行于轧制方向分别进行180°折弯测试,带材表面在相对弯曲半径R/t≤1.5时均不开裂且无明显大褶皱。 展开更多
关键词 Cu-Sn-P合金 形变热处理 连续退火 晶粒取向 折弯性能
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超重力场与钠盐变质对Al-12Si合金共晶组织及硬度的影响 被引量:2
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作者 蒋攀辉 甘章 +2 位作者 孙瑶 卢志红 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期692-696,共5页
利用离心机研究了超重力场对未变质及经钠盐变质的Al-12Si合金共晶组织及显微硬度的影响。结果表明,超重力场可使未变质Al-12Si合金心部共晶Si显著细化和颗粒化,且在4 000g(g=9.8 m/s^2)超重力场下凝固时效果最好,此时心部共晶Si大部分... 利用离心机研究了超重力场对未变质及经钠盐变质的Al-12Si合金共晶组织及显微硬度的影响。结果表明,超重力场可使未变质Al-12Si合金心部共晶Si显著细化和颗粒化,且在4 000g(g=9.8 m/s^2)超重力场下凝固时效果最好,此时心部共晶Si大部分呈颗粒状,直径约为0.7μm;而经钠盐变质合金在超重力场下凝固时,心部共晶Si细化和颗粒化程度更高,且在超重力场达到3 000g时效果最佳,此时心部共晶Si基本为颗粒状,直径约为0.3μm;随重力场加大,未变质合金心部硬度(HV)逐渐提高,在4 000g时达到最大值72;而经钠盐变质合金在超重力场下凝固时心部硬度(HV)提高更为明显,且在3 000g时达到最大值88。 展开更多
关键词 超重力场 钠盐变质 Al-12Si合金 共晶Si 硬度
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超重力场对Al-Ni-Cr合金凝固组织及显微硬度的影响 被引量:2
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作者 甘章 +2 位作者 蒋攀辉 孙瑶 卢志红 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期327-332,共6页
采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、X射线衍射分析(XRD)和显微硬度计,研究了超重力场对Al97.2Ni2.5Cr0.3合金凝固组织及显微硬度的影响。结果表明,超重力场凝固试样的显微组织可以分为两部分,一是心部区域占80%以上,为... 采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、X射线衍射分析(XRD)和显微硬度计,研究了超重力场对Al97.2Ni2.5Cr0.3合金凝固组织及显微硬度的影响。结果表明,超重力场凝固试样的显微组织可以分为两部分,一是心部区域占80%以上,为Al-Al3Ni共晶组织;二是表层组织占20%以下,由初生α-Al和Al-Al3Ni共晶组织组成。超重力场可以细化合金组织,当超重力系数G为3 000时,初生α-Al细化最明显,平均晶粒尺寸为10.13μm;当G为2 000时,Al3Ni细化最明显,棒状共晶直径和棒状共晶间距分别为72nm和92nm;超重力凝固试样中,合金的心部硬度高于表层硬度。心部区域和表层组织不同的主要原因是两者的Ni含量不同,而这是由于超重力场下对流加剧导致溶质原子易于扩散。 展开更多
关键词 超重力场 凝固组织 Al-Ni-Cr合金 晶粒细化 纳米纤维
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柔性固化剂固化工艺对纳米晶铁芯性能的影响 被引量:2
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作者 倪明 甘章 +2 位作者 曾玉婷 朱昭峰 《磁性材料及器件》 CAS CSCD 2019年第1期26-30,39,共6页
用非晶带材绕制成圆环铁芯,经退火制备纳米晶铁芯,再放入环氧树脂柔性固化剂中进行真空浸渍后于干燥箱中固化。采用正交试验研究了固化工艺对纳米晶铁芯可切割性和磁性能的影响。结果表明,真空浸渍条件下,固化剂能够充分填充铁芯带材间... 用非晶带材绕制成圆环铁芯,经退火制备纳米晶铁芯,再放入环氧树脂柔性固化剂中进行真空浸渍后于干燥箱中固化。采用正交试验研究了固化工艺对纳米晶铁芯可切割性和磁性能的影响。结果表明,真空浸渍条件下,固化剂能够充分填充铁芯带材间隙,铁芯固化后具有优异的可切割性;铁芯损耗的主要影响因素是固化温度,最佳固化工艺为:固化温度353 K,固化时间180 min,填料比例10%。该工艺固化的铁芯损耗相对较低:P1/1k=7.319W/kg,P0.5/10k=20.888 W/kg,磁感应强度(H=7 A/m)下降20%,起始磁导率μi下降55%,最大磁导率μmax下降40%;在f=50Hz~1 kHz范围内,固化剂的固化收缩对铁芯电感影响较大,通过调整固化工艺能够有效降低固化收缩对铁芯电感的影响;而在f=1~100 kHz范围内,固化剂对铁芯电感影响较小,对电感变化率影响甚小。 展开更多
关键词 纳米晶铁芯 固化工艺 可切割性 磁性能
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微量Zr对超重力制备Al-Zn-Mg-Cu合金组织和硬度的影响 被引量:1
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作者 万超 李勉 +2 位作者 甘章 倪明 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2018年第9期53-57,共5页
研究了微量Zr含量对超重力凝固技术制备的Al-Zn-Mg-Cu合金凝固组织及其性能的影响。结果表明:与未添加Zr的合金相比,分别添加0.05%、0.10%、0.15%的Zr后,合金顶部和心部的晶粒细化程度很小,底部晶粒尺寸变化却很大,随着Zr含量增加,合... 研究了微量Zr含量对超重力凝固技术制备的Al-Zn-Mg-Cu合金凝固组织及其性能的影响。结果表明:与未添加Zr的合金相比,分别添加0.05%、0.10%、0.15%的Zr后,合金顶部和心部的晶粒细化程度很小,底部晶粒尺寸变化却很大,随着Zr含量增加,合金底部晶粒先细化后粗化,晶界非平衡共晶相粗化。Zr含量为0.05%时,晶粒的细化效果最好。Zr能提高超重力条件下凝固的合金的硬度。 展开更多
关键词 ZR AL-ZN-MG-CU合金 超重力 非平衡共晶相
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Cr元素对Al-Ni合金凝固组织及显微硬度的影响 被引量:1
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作者 甘章 +2 位作者 倪明 刘静 卢志红 《武汉科技大学学报》 北大核心 2017年第5期356-362,共7页
采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、X射线衍射分析(XRD)和硬度测试等手段研究Cr元素对Al-Ni合金的相组成、凝固组织及显微硬度的影响。结果表明,AlNi2.5Crx合金凝固组织主要为α(Al)相和共晶组织Al-Al_3Ni;Cr的添加细... 采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、X射线衍射分析(XRD)和硬度测试等手段研究Cr元素对Al-Ni合金的相组成、凝固组织及显微硬度的影响。结果表明,AlNi2.5Crx合金凝固组织主要为α(Al)相和共晶组织Al-Al_3Ni;Cr的添加细化了合金凝固组织,当Cr的原子分数为0.2%时,α(Al)细化效果最佳,当Cr的原子分数为0.3%时,Al_3Ni细化效果最佳;随着Cr含量的增加,合金硬度得到提高,当Cr的原子分数为0.5%时,合金硬度达到最大值51.2HV,这是固溶强化、细晶强化和晶格畸变共同作用的结果。 展开更多
关键词 AL-NI合金 Cr 微合金化 凝固组织 显微硬度
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