新型Cu-Fe-C復相合金的制備及其變形行為
本文選題:Cu-Fe-C合金 + Fe-C相。 參考:《稀有金屬材料與工程》2017年09期
【摘要】:采用真空熔煉和快速凝固方法制備了組織優(yōu)異的新型Cu-Fe-C復相合金,并通過金相、SEM、TEM、XRD以及力學性能測量分別對復相合金鑄態(tài)和冷軋態(tài)顯微組織變化和變形行為進行了研究。結(jié)果表明,當凝固界面推移速率滿足VcVVp時,微米級和納米級的Fe-C相可均勻彌散分布于合金基體內(nèi),不過微米級Fe-C粒子對應的此速率范圍遠小于納米級Fe-C粒子的;由于溶質(zhì)元素Fe在Cu基體內(nèi)的固溶和不同尺寸Fe-C相的存在,使得熔鑄態(tài)復相合金具有較高的加工硬化率(n=0.3628);80%冷軋變形可誘發(fā)合金基體內(nèi)的Fe-C相發(fā)生γ-Fe→α-Fe相變,充分利用這一相變可用于調(diào)控Cu-Fe-C復相合金的強度和加工變形性能;雖然熔鑄態(tài)和冷軋態(tài)合金均具有較好的協(xié)調(diào)變形性能,但是相比而言,Fe-C相處于FCC結(jié)構(gòu)時的熔鑄態(tài)合金可表現(xiàn)出更好的協(xié)調(diào)變形行為;此外,本文根據(jù)復相銅合金的組織演化以及拉伸斷口形貌提出了該類合金協(xié)調(diào)變形和斷裂模型示意圖。
[Abstract]:A new type of Cu-Fe-C composite alloy with excellent microstructure was prepared by vacuum melting and rapid solidification. The microstructure and deformation behavior of the cast and cold rolled states of the composite alloy were investigated by metallographic, SEM, TEM, XRD and mechanical properties. The results showed that when the velocity of the solidification interface was satisfied to VcVVp, the micron grade and nanofiltration were obtained. The Fe-C phase can be distributed uniformly in the alloy matrix, but the rate range of the micron grade Fe-C particles is much smaller than that of the nanoscale Fe-C particles. Due to the solid solution of the solute element Fe in the Cu base and the existence of the Fe-C phase in the different sizes, the cast alloy has a higher working hardening rate (n=0.3628); 80% cold rolling deformation can be obtained. The phase transition of gamma -Fe to alpha -Fe in the Fe-C phase of the alloy matrix is induced. The full use of this phase transition can be used to regulate the strength and deformation properties of the Cu-Fe-C complex alloy. Although both cast and cold rolled alloys have good coordination deformability, the cast alloy of Fe-C with the structure of FCC can be better than that of Fe-C. Coordinate deformation behavior. In addition, based on the microstructure evolution and tensile fracture morphology of the duplex copper alloy, a schematic diagram of the coordinated deformation and fracture model of the alloy is proposed.
【作者單位】: 北京科技大學新金屬材料國家重點實驗室;
【基金】:國家自然科學基金項目(51301016,51571023) 中央高校基本科研業(yè)務費(FRF-TP-14-097A2) 北京市青年“英才”計劃項目(YETP0409)
【分類號】:TG146.11
【相似文獻】
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,本文編號:1893527
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