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        時(shí)效制度對(duì)7075鋁合金晶間腐蝕行為的影響

        2020-05-03 02:02:02李有功李秋梅王洪卓
        有色金屬加工 2020年2期
        關(guān)鍵詞:晶間腐蝕晶界時(shí)效

        李有功,李秋梅,周 龍,王洪卓,張 恒

        (遼寧忠旺集團(tuán)有限公司,遼寧 遼陽(yáng) 111003)

        Al-Zn-Mg-Cu系合金為超高強(qiáng)度鋁合金,具有高的比強(qiáng)度和硬度、較好的耐腐蝕性能和較高的韌性等優(yōu)點(diǎn),已成為最重要的結(jié)構(gòu)材料之一[1-2]。隨著航空工業(yè)的發(fā)展,對(duì)飛機(jī)運(yùn)行壽命與運(yùn)行安全的要求越來越高,需要結(jié)構(gòu)材料具有高的強(qiáng)度及抗應(yīng)力腐蝕性能和抗疲勞性能。優(yōu)化熱處理制度是改善高強(qiáng)鋁合金性能的重要手段,峰值時(shí)效狀態(tài)下的主要強(qiáng)化相是GP區(qū)、η″相和少量的η′相,晶界相為連續(xù)鏈狀分布,但具有較高的腐蝕敏感性,研究人員通過開發(fā)了T73、T76、RRA等時(shí)效工藝,改變晶界析出相的分布狀態(tài)減少腐蝕敏感性[3-4]。

        本文對(duì)7075鋁合金板材在不同時(shí)效狀態(tài)下的電導(dǎo)率與晶間腐蝕進(jìn)行測(cè)試,并用正交法對(duì)不同熱處理制度與測(cè)試結(jié)果進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn),獲得7075鋁合金板材力學(xué)性能和電導(dǎo)率、抗腐蝕性能的結(jié)合,為熱處理工藝的制定與優(yōu)化奠定基礎(chǔ)。

        1 實(shí)驗(yàn)材料及方法

        實(shí)驗(yàn)材料為Φ10mm的7075擠壓棒材,其化學(xué)成分見表1。對(duì)擠壓后的板材進(jìn)行462℃×75min的固溶處理,針對(duì)不同時(shí)效溫度和時(shí)效時(shí)間,選取四因素三水平進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn),如表2所示。正交實(shí)驗(yàn)分為9組,分別進(jìn)行拉伸、電導(dǎo)率、晶間腐蝕、金相觀測(cè)等實(shí)驗(yàn),拉伸測(cè)試,每組實(shí)驗(yàn)分別選取3個(gè)試樣進(jìn)行測(cè)試,采用AG-X100KN型萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī);電導(dǎo)率測(cè)試,每個(gè)試樣取6個(gè)點(diǎn)做平均值,采用Sigmatest2.069電導(dǎo)率測(cè)試儀;晶間腐蝕試驗(yàn),執(zhí)行GB/T 7998-2005標(biāo)準(zhǔn),腐蝕溶液為57g/L NaCl+10g/L H2O2混合液,試驗(yàn)溫度為35℃±2℃,試驗(yàn)時(shí)間為6h;金相觀測(cè),采用ZEISS金相顯微鏡放大100倍觀察并測(cè)量晶間腐蝕深度。

        表1 7075鋁合金化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 力學(xué)與電導(dǎo)率正交結(jié)果

        正交實(shí)驗(yàn)方案與力學(xué)、電導(dǎo)率結(jié)果見表2。經(jīng)實(shí)驗(yàn)1、實(shí)驗(yàn)6雙級(jí)時(shí)效后抗拉強(qiáng)度較高,電導(dǎo)率最低,其第二級(jí)的時(shí)效溫度均為145℃,時(shí)效時(shí)間低于10h。隨著時(shí)效時(shí)間延長(zhǎng)抗拉強(qiáng)度降低,電導(dǎo)率升高。經(jīng)實(shí)驗(yàn)3、實(shí)驗(yàn)5、實(shí)驗(yàn)7雙級(jí)時(shí)效后抗拉強(qiáng)度較低,電導(dǎo)率最高,這3組的第二級(jí)時(shí)效溫度均為175℃。該合金在單級(jí)峰時(shí)效下抗拉強(qiáng)度為669MPa,延伸率為10.0%,電導(dǎo)率為30.91IACS%。經(jīng)實(shí)驗(yàn)1、實(shí)驗(yàn)6雙級(jí)時(shí)效后抗拉強(qiáng)度降低1.9%,電導(dǎo)率升高2.5%。

        2.2 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

        極差分析結(jié)果見表3。

        表2 正交實(shí)驗(yàn)方案與結(jié)果

        表3 極差分析結(jié)果

        根據(jù)極差結(jié)果可知,第二級(jí)時(shí)效溫度、時(shí)間是影響合金力學(xué)性能與電導(dǎo)率的關(guān)鍵因素,明顯高于其他因素的影響。隨著第二級(jí)時(shí)效溫度從145℃升高至175℃,強(qiáng)度值降低了15.6%,電導(dǎo)率升高了19%。隨著第二級(jí)時(shí)效時(shí)間從7h到13h,強(qiáng)度值降低3.7%,電導(dǎo)率升高3.3%??傮w看來,采用雙級(jí)時(shí)效合金的電導(dǎo)率均高于單級(jí)時(shí)效,抗拉強(qiáng)度有不同程度降低。

        第二級(jí)時(shí)效溫度為175℃時(shí),雖然電導(dǎo)率明顯提升,但強(qiáng)度值大幅度下降,故不適合。相比之下,采用第二級(jí)時(shí)效溫度145℃~160℃,時(shí)間控制在6h~7h,抗拉強(qiáng)度值仍在600 MPa以上。

        2.3 時(shí)效制度對(duì)晶間腐蝕的影響

        圖1為7075鋁合金在不同時(shí)效處理后的晶間腐蝕形貌。圖1(a)為120℃×24h時(shí)效后晶間腐蝕形貌,可以看出發(fā)生嚴(yán)重的晶間腐蝕,部分晶粒發(fā)生脫落,經(jīng)測(cè)量最大腐蝕深度達(dá)73.4μm。圖1(b)為150℃×4h+145℃×7h雙級(jí)時(shí)效處理后腐蝕形貌,最大腐蝕深度達(dá)63.14μm,略低于T6態(tài)。圖1(c)為135℃×10h+160℃×7h時(shí)效處理后腐蝕形貌,最大腐蝕深度降為14.24μm,腐蝕敏感性大幅度降低。根據(jù)晶間腐蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定135℃×10h+160℃×7h為最優(yōu)方案。

        2.4 分析與討論

        7075合金經(jīng)120℃×24h單級(jí)時(shí)效后,其析出相主要為GP區(qū)和η″相,使合金強(qiáng)度達(dá)到最高,但晶界是粗大連續(xù)的η平衡相,降低抗腐蝕性能[5-7]。一般認(rèn)為經(jīng)過先低溫再高溫的雙級(jí)時(shí)效處理后,晶內(nèi)為η″相,晶界為粗大斷續(xù)分布的平衡相。根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)可知,第二級(jí)時(shí)效溫度對(duì)力學(xué)性能影響最大,隨著溫度升高,強(qiáng)度值降低,由于時(shí)效溫度高,原子擴(kuò)散速度越快,析出相的尺寸較大,密度降低,故經(jīng)雙級(jí)時(shí)效處理后,合金的強(qiáng)度值均較單級(jí)峰時(shí)效強(qiáng)度降低。

        合金電導(dǎo)率是組織敏感性參數(shù),可以反應(yīng)合金的抗腐蝕性能,通常電導(dǎo)率越高,合金的抗腐蝕性能越好。如表2所示,隨著第二級(jí)時(shí)效溫度的升高,合金電導(dǎo)率增大,同時(shí)隨著時(shí)效時(shí)間的延長(zhǎng),電導(dǎo)率也提高,這歸因于晶內(nèi)和晶界析出相粗化。

        晶間腐蝕的主要形式是電化學(xué)腐蝕,是晶界無沉淀析出帶或晶界析出相的陽(yáng)極溶解所致,析出相與基體、晶界附近的貧化區(qū)電極電位不同。晶界析出相尺寸越大分布越不連續(xù),合金的抗蝕性能越好,反之晶界析出相尺寸越小且呈鏈狀分布,則合金的抗蝕性能越差。在雙級(jí)時(shí)效狀態(tài)下的腐蝕機(jī)理與峰時(shí)效相似,不同的是晶界處析出大量粗大η′和η平衡相,根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,經(jīng)適當(dāng)雙級(jí)時(shí)效處理后,合金的抗蝕性能顯著改善。

        3 結(jié)論

        (1)雙級(jí)時(shí)效過程中,第二級(jí)時(shí)效溫度對(duì)性能影響最大,隨著第二級(jí)時(shí)效溫度升高,強(qiáng)度值降低,電導(dǎo)率升高。隨著第二級(jí)時(shí)效時(shí)間延長(zhǎng),強(qiáng)度值降低3.7%,電導(dǎo)率升高3.3%。

        (2)根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)與晶間腐蝕測(cè)試結(jié)果,確定7055鋁合金的最佳雙級(jí)工藝為135℃×10h+160℃×7h。在此條件下,合金的抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率和電導(dǎo)率分別為616.9MPa、10.0%和34.77IACS%。

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