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文檔簡介
1、高脈沖強磁場技術和高速電氣化鐵路的發(fā)展,對磁場導體和電力接觸線材料的性能提出了新的要求,需要高強度、高導電性和高導熱性的材料,本文開發(fā)出的Cu-Cr系原位形變復合材料可以滿足上述材料的性能要求。本文采用感應加熱熔煉、旋轉鍛、線拉變形及中間熱處理制備了Cu-15Cr-0.1Zr、Cu-15Cr-0.2Zr、Cu-15Cr-0.1Zr-RE三種形變原位復合材料,借助掃描電鏡(SEM)和透射電鏡(TEM)高分辨電鏡(HREM)和抗拉強度測試、
2、導電率測試等手段研究了合金化元素Zr、微量的RE元素、應變量、中間退火工藝等對合金組織和性能的影響。以余氏固體與分子經(jīng)驗電子理論和程氏改進的TFD理論為基礎,通過對原位復合材料中纖維相和界面的研究,進一步闡釋了界面結合因子與界面性能的的關系。主要的研究結果如下:采用冷變形結合中間熱處理技術研制出新的具有超高強度、高導電、高熱穩(wěn)定性的Cu-15Cr-0.1Zr和Cu-10Cr-0.1Zr原位復合材料,應變量η=6.43時,材料的強度/導電
3、率分別為:1212MPa/71.5%IACS,1096MPa/76.3%IACS,抗軟化溫度均達550℃。合金元素Zr的加入促進Cr的析出,保持了微合金化Cu-15Cr復合材料的高導電性;添加0.1wt%Zr可使Cu-15Cr-0.1Zr的抗拉強度提高約15%;同時,Zr的加入使復合材料的抗軟化溫度提高了50℃左右。在Cu-15Cr-0.1Zr合金中加入微量的RE會使合金的導電性略有提高,但強度降低。合金的鑄態(tài)組織由Cu基體、粗大的Cr
4、枝晶、少量的Cu-Cr共晶組成。在冷拉拔過程中,熱鍛并經(jīng)固溶處理后的Cr相沿拉拔方向伸長,在較低的應變量下纖維保持著與鑄態(tài)樹枝晶相同的bcc單晶結構,在較高的應變量下,單根Cr纖維被分隔為一些由亞晶界組成的亞結構,相鄰亞晶的偏差角在5°~30°之間。隨著應變量的增大,逐漸形成橫截面為彎曲薄片狀的Cr纖維,對界面的觀察發(fā)現(xiàn),Cu/Cr界面在η=6.43條件下顯示完全共格或波紋圖襯度。對兩次中間退火制備的Cu-15Cr-0.1Zr合金的研究
5、發(fā)現(xiàn),中間退火在不嚴重影響材料強度的同時顯著提高了材料的導電率。第一次中間退火對合金的最終性能起關鍵作用。拉拔至最終尺寸時,第一次中間退火溫度為450℃的合金能獲得最好的抗拉強度。第一次中間退火溫度為500℃的合金能獲得最好的導電性能。測定了形變Cu-Cr原位復合材料的強度并分析其強化機理,認為是界面作用的結果??捎脦缀螀f(xié)調位錯強化模型和界面位錯源強化模型描述。對Cu-15Cr-0.1Zr合金的熱穩(wěn)定性研究表明:合金的抗軟化溫度達到了5
6、50℃左右,滿足性能指標。合金在400℃~600℃退火,導電率隨著退火溫度的升高逐漸增大,在600℃達到最大值(約78%IACS),并隨著退火溫度的繼續(xù)升高迅速下降。在不同的溫度條件下,研究大變形Cu-15Cr-0.1Zr原位復合材料中Cr纖維的斷裂行為。用SEM及TEM觀察了Cr纖維形態(tài)的變化,測定了Cr纖維的斷開直徑,并進行了數(shù)值模擬。觀察結果顯示,纖維高溫下斷裂過程是逐步形成空洞、縱向開裂、柱狀化、斷開和球化。模擬結果表明:纖維斷
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