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        B4C/Al復(fù)合材料的組織、力學(xué)性能和制備研究進(jìn)展

        2021-09-10 01:01:05石細(xì)橋柏興旺俞雪奇何鵬
        機(jī)電工程技術(shù) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:粉末冶金基體力學(xué)性能

        石細(xì)橋 柏興旺 俞雪奇 何鵬

        摘要:B4C顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料不僅比強(qiáng)度高、耐磨性能優(yōu)異,還兼具多種功能特性,是核工業(yè)、航空航天、汽車工業(yè)等領(lǐng)域中不可缺少的結(jié)構(gòu)材料和功能材料。綜述了B4C/Al復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀,總結(jié)了攪拌鑄造法、粉末冶金法和冷噴涂增材制造法等各種方法的優(yōu)缺點(diǎn),對(duì)比了不同工藝下制備的B4C顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的硬度、拉伸強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度等力學(xué)性能方面及顯微組織的表現(xiàn),并展望了其發(fā)展方向。

        關(guān)鍵詞:B4C/Al復(fù)合材料;顯微組織;力學(xué)性能

        中圖分類號(hào):TB333 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        文章編號(hào):1009—9492(2021)03—0076—03

        0引言

        B4C顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料(AMC),因其具有高比強(qiáng)度、高比剛度、良好的力學(xué)性能以及出色的導(dǎo)熱性和化學(xué)穩(wěn)定性,成為航空航天、汽車工業(yè)等領(lǐng)域中不可缺少的結(jié)構(gòu)材料和功能材料。B4C/Al復(fù)合材料還是一種有效的中子屏蔽材料,例如:國(guó)外的Boral和Metamic品牌中子吸收材料,常在核電站中被用于制造乏核燃料的運(yùn)輸容器和儲(chǔ)存桶,B4C顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料具有低密度和高強(qiáng)度,DWA-USA公司將B4C/A16061復(fù)合材料應(yīng)用到燃油口蓋等器件上。

        本文主要對(duì)B4C/Al金屬基復(fù)合材料的制備方法、組織、力學(xué)性能等方面進(jìn)行了詳細(xì)的綜述,并討論了B4C增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料制備方法的優(yōu)缺點(diǎn)。

        1顯微組織和力學(xué)性能

        1.1攪拌鑄造法

        攪拌鑄造法是將B4C顆粒通過(guò)機(jī)械攪拌的方式加入到熔融鋁合金液中均勻混合,是制備B4C/A1復(fù)合材料最常用的方法。B4C增強(qiáng)相顆粒含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)和體積分?jǐn)?shù))對(duì)B4C/Al復(fù)合材料的力學(xué)性能具有較大的影響。當(dāng)加入適當(dāng)?shù)腂4C顆粒時(shí),B4C顆粒均勻彌散在鋁基體上,B4C/Al復(fù)合材料的綜合性能可以顯著提高。其優(yōu)點(diǎn)是制備工藝簡(jiǎn)單,成本低,可批量工業(yè)化生產(chǎn)。缺點(diǎn)是由于制備過(guò)程中溫度高,增強(qiáng)體與基體極易發(fā)生界面反應(yīng),影響復(fù)合材料的力學(xué)性能。攪拌鑄造法僅適用于制備增強(qiáng)相顆粒含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)和體積分?jǐn)?shù))低的鋁基復(fù)合材料,一般不超過(guò)20%,這是由于B4C顆粒含量的增加,熔體的濃度過(guò)高,在界面處易發(fā)生團(tuán)聚現(xiàn)象,影響增強(qiáng)顆粒與基體的潤(rùn)濕性。

        Ravi B等采用改進(jìn)的攪拌鑄造法研究了不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)功C/Al復(fù)合材料。研究發(fā)現(xiàn):B4C顆粒均勻地分布在基體上,在界面結(jié)合良好的情況下,隨著B(niǎo)4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,復(fù)合材料的硬度從62 HV增加到68 HV,拉伸強(qiáng)度從117 MPa增加到145 MPa;復(fù)合材料的顯微硬度由51.3 HV提高到80.8 HV,宏觀硬度由34.4 BHN提高到58.6 BHN,拉伸強(qiáng)度由185 MPa提高到215 MPa。Dixit等采用攪拌鑄造工藝制備了質(zhì)量分?jǐn)?shù)0~12的B4C/Al復(fù)合材料,研究表明,在攪拌鑄造過(guò)程中,B4C顆粒與鋁基體均勻混合,且在鋁基復(fù)合材料中無(wú)孔隙。楊氏模量、拉伸強(qiáng)度隨著B(niǎo)4C的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從0增加到6 wt.%,從9wt.%下降到12wt.%。復(fù)合材料的硬度隨著B(niǎo)4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加而增加,這是由于像碳化硼陶瓷顆粒作為硬質(zhì)材料添加到基體中會(huì)增加硬度。Baradeswaran等采用攪拌鑄造工藝制備了體積分?jǐn)?shù)5~20 vpl.%且顆粒尺寸為16~20μm的B4C/Al7075復(fù)合材料,研究發(fā)現(xiàn),B4C/Al7075復(fù)合材料的硬度、極限拉伸強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度隨B4C含量的增加而增加,且顯著高于基體合金的強(qiáng)度。隨著B(niǎo)4C顆粒含量的增加,復(fù)合材料的耐磨性能提高,摩擦因數(shù)逐漸減小,在10 vol.%B4C時(shí)摩擦因數(shù)最小,為0.32。

        1.2粉末冶金法

        粉末冶金法是制備金屬基復(fù)合材料常用的固態(tài)方法之一。粉末冶金法優(yōu)勢(shì)是制備顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料加熱溫度低,極大減弱了增強(qiáng)顆粒與鋁合金基體的界面反應(yīng)。能夠大范圍有效控制B4C顆粒含量(體積分?jǐn)?shù)和質(zhì)量分?jǐn)?shù)),有利于避免顆粒的聚集和團(tuán)聚現(xiàn)象,增強(qiáng)相均勻分布在基體上,從而提高鋁基復(fù)合材料的力學(xué)性能。其劣勢(shì)是,由于粉末冶金模具和燒結(jié)爐尺寸的限制無(wú)法制備大尺寸產(chǎn)品,產(chǎn)品內(nèi)部孔洞率高,需對(duì)制備的產(chǎn)品進(jìn)行二次加工,因此,在工業(yè)上應(yīng)用的要求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到。

        Karimzadeh等采用MA和熱壓法制備了質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5~15wt.%的B,C納米顆粒增強(qiáng)的大塊鋁基復(fù)合材料。研究表明,隨著B(niǎo)4C納米顆粒含量的增加,材料的極限抗壓強(qiáng)度、硬度增加,塑性降低。當(dāng)B4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15wt.%時(shí),復(fù)合材料的極限抗壓強(qiáng)度為485 MPa,遠(yuǎn)高于純Al(130 MPa),復(fù)合材料最大硬度為164 HV,明顯高于純鋁(33 HV)。Karabulu等采用粉末冶金和熱擠壓法制備了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5~20wt.%的B4C/M6061復(fù)合材料。研究表明,B4C顆粒在6061 Al基體中均勻分布,與基體界面結(jié)合良好。由于B4C顆粒的潤(rùn)濕性差,在10wt.%的B4C試樣中觀察到一些團(tuán)聚顆粒,以及界面的一側(cè)觀察到一些界面孔隙。隨著B(niǎo)4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,硬度增加,斷裂韌性降低,當(dāng)B4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20wt.%時(shí),復(fù)合材料具有最大的硬度。當(dāng)B4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10wt.%時(shí),斷裂韌性最大。當(dāng)B4C質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15wt.%時(shí),拉伸強(qiáng)度和橫向斷裂強(qiáng)度最大。Gao等采用粉末冶金法,制備0~15wt.%B4Cp6061Al中子吸收復(fù)合材料。研究表明,不同增強(qiáng)量的B,CJ6061M復(fù)合材料軋制后,復(fù)合材料中B4C顆粒分布均勻,基體界面未見(jiàn)明顯裂紋或氣孔,界面結(jié)合良好。B4C含量從0wt.%增加到15wt.%,復(fù)合材料的相對(duì)密度從99.7%下降到99.47%,屈服強(qiáng)度從31.6 MPa增加到3815 MPa,硬度從133.5±2.7 HV增加到168.9±2.9 HV,極限拉伸強(qiáng)度從342.4±9.1 MPa增加到451.0+7.7 MPa。不同含量下力學(xué)性能如表1所示。

        1.3冷噴涂增材制造

        冷噴涂增材制造技術(shù)(CSAM)是一種很有前途的非熱加工的固態(tài)材料沉積技術(shù),用于生產(chǎn)純金屬(Ca、Al、Ti等)、合金(316、304L、Ti64、7075Al、6061Al、A380)和復(fù)合材料的厚鍍層。與傳統(tǒng)制造技術(shù)相比,冷噴涂增材制造的優(yōu)勢(shì)是沉積速率高,能夠靈活制備各種各樣的多功能材料和功能梯度材料。冷噴涂增材制造制備的B4C/Al復(fù)合材料涂層的力學(xué)性能與溫度和涂層厚度有關(guān),隨著溫度的升高,復(fù)合材料涂層的孔隙率、硬度和屈服強(qiáng)度降低,極限拉伸強(qiáng)度和延伸率升高。隨著涂層厚度的降低,屈服強(qiáng)度、極限拉伸強(qiáng)度和延伸率升高。

        Xiong等采用冷噴涂增材制造技術(shù),成功在6061-T6圓柱形基板上沉積6mm厚的中子屏蔽B4C/Al基復(fù)合材料。研究了在200℃、300℃、400℃和500℃不同熱處理?xiàng)l件下,獨(dú)立涂層的微觀結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能和中子屏蔽性能。顯微組織檢查表明,在基體上沉積了6mm厚的B4C/Al復(fù)合材料,沒(méi)有任何明顯的表面缺陷或界面脫落。隨著熱處理溫度從200℃升高,涂層逐漸恢復(fù)了延展性,并且由于通過(guò)恢復(fù)和再結(jié)晶機(jī)制逐漸改善了板間晶界的結(jié)合,從而提高了強(qiáng)度。在500℃熱處理的涂層表現(xiàn)出最大的延展性(1.4%)和強(qiáng)度(60 MPa),最小孔隙度為1.9%。中子屏蔽結(jié)果表明,中子隨厚度的增加而衰減。Tariq等通過(guò)將冷噴涂制備的B4C/Al復(fù)合材料涂層在約500℃的加熱爐中加熱2h,然后對(duì)選取的3個(gè)試樣進(jìn)行單向軋制熱機(jī)械處理(TMT),3個(gè)試樣厚度分別降低20%、40%和60%。顯微組織研究表明,隨著厚度減少?gòu)?0%增加到60%,復(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu)逐步細(xì)化,B4C顆粒間的距離逐漸減小,增強(qiáng)顆粒在基體上分布越均勻,顯著改善了Al/Al板與B4C/Al界面之間的結(jié)合。噴涂后的B4C/Al復(fù)合材料表現(xiàn)出最大的孔隙率(3.90±0.03%),厚度減小從20%增加到60%的B4C/Al復(fù)合材料涂層,孔隙率從1.45±0.03%逐漸減小到0.53±0.03%。其中TMT-20、TMT-40、TMT-60分別表示厚度減小20%、40%和60%的B4C/M基復(fù)合材料。力學(xué)性能研究表明,復(fù)合材料的YS、UTS和EL同時(shí)得到了增強(qiáng)。與B4C/Al復(fù)合材料涂層和傳統(tǒng)熱處理B4C/Al復(fù)合材料涂層相比,厚度減小60%TMT制備B4/Al復(fù)合材料涂層的極限拉伸強(qiáng)度和延伸率最大,約132 MPa和5.2%。傳統(tǒng)熱處理B4C/Al復(fù)合材料涂層相比,厚度減小20%TMT制備的B4C/Al復(fù)合材料涂層的屈服強(qiáng)度和極限拉伸強(qiáng)度增加了2倍以上,延伸率增加了3倍。不同條件下復(fù)合材料涂層的孔隙率與力學(xué)性能如表2所示。

        2結(jié)束語(yǔ)

        B~C/M復(fù)合材料由于其具有良好的力學(xué)性能、熱穩(wěn)定性、抗腐蝕性和中子屏蔽性能越來(lái)越受到關(guān)注。但B4C顆粒在基體上分布均勻性是影響復(fù)合材料綜合性能的關(guān)鍵性因素。然而,從以上綜述的制備方法來(lái)看,每種方法都存在一定的缺陷,由于制備成本高,工藝復(fù)雜等因素,制約了大塊制品和大面積防護(hù)裝置的應(yīng)用。因此,需將以上各種制備方法的優(yōu)勢(shì)加以融合來(lái)開(kāi)發(fā)新的制備技術(shù)。AMC表現(xiàn)出改善的硬度、耐磨性、抗拉強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度和降低的摩擦系數(shù),并且隨著增強(qiáng)含量的增加而進(jìn)一步提高。

        攪拌鑄造法和粉末冶金法制備B4C/M復(fù)合材料,B4C顆粒在基體上分布均勻,且界面結(jié)合良好。隨著B(niǎo)4C顆粒含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)和體積分?jǐn)?shù))的增加,硬度、拉伸強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和耐磨f生提高,塑性降低。攪拌鑄造法存在氣孔、團(tuán)聚和金屬間化合物等缺點(diǎn),一般制備B4C顆粒含量不超過(guò)20%,而粉末冶金法將這些缺陷降至最低。冷噴涂增材制造制備的B4C/Al復(fù)合材料涂層的力學(xué)性能與溫度和涂層厚度有關(guān),隨著溫度的升高,復(fù)合材料涂層的孔隙率、硬度和屈服強(qiáng)度降低,極限拉伸強(qiáng)度和延伸率升高。隨著涂層厚度的降低,屈服強(qiáng)度、極限拉伸強(qiáng)度和延伸率升高。

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