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文檔簡介
1、金屬材料的性能不僅決定于特定的鑄造工藝,而且與金屬熔體的結構和物理性質息息相關。原子擴散系數(shù)和粘度作為金屬熔體的重要物理參數(shù),對晶核的形成、晶體的長大、凝固組織的形貌和分布產(chǎn)生重要的影響,并且兩者對金屬熔體的成分、溫度、結構轉變、外加場表現(xiàn)出高度的敏感性,因此可以作為研究金屬熔體的有效途徑。磁場能夠以非接觸式方式影響金屬材料形成的各個過程,盡管在短短半個世紀里得到快速發(fā)展和應用,并成為最活躍的研究領域之一,但目前磁場下金屬熔體基本物理性
2、質的系統(tǒng)研究報道較少。
本文選取Al-Si合金為研究對象,利用磁場高溫熔體擴散儀研究了外加磁場對Al-5 at.% Si/Al熔體互擴散行為的影響。發(fā)現(xiàn)橫向磁場能夠有效地抑制熔體的互擴散過程,阻礙了Si組元的遷移。遲滯的原子擴散歸因于:磁場條件下,濃度差引起的化學勢不平衡誘導了熔體內(nèi)生霍爾效應的產(chǎn)生,同時在洛倫茲力的作用下,原子的遷移受到約束。針對這一非常規(guī)的動力學行為,我們建立了磁約束原子擴散模型,并提出了修正的菲克第二定律
3、對其定量描述。
利用磁場高溫熔體粘度儀研究了外磁場下Al-Si合金熔體的宏觀粘滯特性,發(fā)現(xiàn)隨著磁感應強度的增加,金屬熔體粘度與磁感應強度的平方成比例關系逐漸增大。進而研究了外磁場下抗磁性元素Cu和鐵磁性元素Ni對鋁熔體粘度的影響,發(fā)現(xiàn)磁感應強度小于1000 G時,Al-Si、Al-Cu、Al-Ni熔體粘度并沒有顯著的差異,但超過1000 G后,Al-Ni熔體的粘度急劇增大,這與Al-Ni熔體較強的原子間相互作用力有關。
4、 針對Al-In、Al-Bi不混溶合金中第二相快速的擴散增長和團聚問題提出了可行性措施,通過引入TiC粒子實現(xiàn)了對第二相嚴重沉淀過程的控制。
Al-30 wt.% In、Al-20wt.%Bi不混溶合金顯示了不同的相分離行為。在Al-30 wt.% In不混溶合金中,Al相和In相交錯分布并形成大的Al-In聚集體,Al相呈不規(guī)則塊狀分布,In相分布在Al相之間。而在Al-20 wt.% Bi不混溶合金中,Bi相呈孤立的小球
5、分布在鋁基體上。
向Al-In、Al-Bi高溫熔體中添加TiC粒子能夠有效地抑制其相分離過程,得到均勻的凝固組織。實驗發(fā)現(xiàn),懸浮在高溫熔體中的TiC粒子阻礙了不混溶區(qū)間第二相(In、Bi)的擴散增長和聚合,從而有效地抑制了第二相的進一步沉降,并且,改變TiC粒子的含量可以調控第二相的尺寸和形貌:當添加足量的TiC粒子時,第二相呈微米級彌散分布在鋁基體上;降低TiC粒子含量,第二相呈現(xiàn)毫米級的聚集體或球狀相。通過TiC粒子改良之
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