Cu-24%Ag合金板材微观组织与织构演变规律及其对性能的影响
本文关键词:Cu-24%Ag合金板材微观组织与织构演变规律及其对性能的影响
更多相关文章: Cu-Ag合金 冷轧 显微组织 剪切带 力学性能 电导率 织构
【摘要】:高强磁场等诸多领域对导电材料的强度和导电性要求越来越高,原位复合方法制备的Cu-Ag合金具有优良的强度和导电性匹配关系。通过拉拔变形制备的Cu-Ag合金线材已有大量的研究,但关于Cu-Ag合金板材的研究很少。本文通过冷轧和时效工艺制备大变形的Cu-24%Ag合金板材,系统地研究了冷轧和时效过程中微观组织结构和性能的演变规律,探讨了合金力学性能和导电性与组织变化之间的关系,同时研究了冷轧和时效对合金板材各向异性与取向分布规律的影响。经过剧烈冷轧变形,Cu-24%Ag合金组织逐渐演变为致密的双相层状复合结构。组织主要包括层状Cu基体、层状Ag相、(Cu+Ag)共晶体和Cu基体内的Ag析出相纤维。冷轧过程中合金纵截面组织逐渐发生弯曲并产生剪切带。Cu基体和Ag相中均出现纳米尺度的孪晶,变形量增大,孪晶数量增多,宽度减小。冷轧后低于250℃时效时,Cu-24%Ag合金主要发生回复过程,组织没有明显变化,与冷轧态相比,力学性能变化较小。高于300℃时效时,合金组织中出现再结晶和局部球化,温度升高,再结晶和球化区域增多,再结晶晶粒和球化颗粒增大,层状组织逐渐遭到破坏,力学性能显著下降。时效过程中Cu基体中会有纳米尺寸的Ag相析出,并与基体保持共格关系,从而产生时效强化作用提高合金的力学性能,并降低固溶原子散射改善导电性。经过三次时效工艺冷轧变形为98.9%的合金板材强度达到1043 MPa,电导率达到75%~80%IACS;一次中间时效工艺冷轧变形为98%的合金板材强度高于900 MPa,电导率大于80%IACS;一次中间时效工艺冷轧变形98%的合金板材进行250℃×0.5 h的最终热处理,强度达到850 MPa,电导率达到90%IACS。冷轧变形不断细化合金组织,减小相界面间距,变形99%时,Cu基体和Ag层的平均厚度分别减小至96 nm和38 nm左右,共晶体片层厚度至10 nm以下,Ag片状纤维的厚度减小至1.5 nm左右。Cu-24%Ag合金板材的大冷轧变形下的高强度主要来自于强烈轧制变形后尺寸和间距均达到纳米级别的Ag层、Ag析出相片状纤维和(Cu+Ag)共晶体。冷轧变形后,合金板材Cu相和Ag相取向分布很接近,均主要形成了强的{110}113织构和较强的Goss织构,Cu相比Ag相的织构强度更大。450℃时效之后,Cu相和Ag相的最强取向均发生小幅度的偏移,时效0.5~3 h,α取向线上峰取向偏移至φ1=30°,随时间延长,合金板材两相的织构强度增大;时效至8 h,峰取向位置沿α取向线向高φ1值方向移动,两相的织构强度均显著下降;时效至12 h,峰取向位置向低φ1值方向移动。与冷轧态相比,450℃时效之后,Cu相和Ag相的Goss织构显著降低。Cu-24%Ag合金板材力学性能的各向异性是Cu相和Ag相的织构、具有明显方向性的两相层状组织和Ag析出相纤维共同作用的结果。
【关键词】:Cu-Ag合金 冷轧 显微组织 剪切带 力学性能 电导率 织构
【学位授予单位】:北京有色金属研究总院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TG146.11
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-12
- 1 绪论12-22
- 1.1 Cu-Ag合金的研究背景12-14
- 1.2 Cu-Ag合金的研究现状14-20
- 1.2.1 Cu-Ag合金的显微组织结构14-15
- 1.2.2 Cu-Ag合金的力学性能和导电性15-16
- 1.2.3 Cu-Ag合金的强化机理与强化模型16-19
- 1.2.4 Cu-Ag合金的导电机制与导电模型19
- 1.2.5 Cu-Ag合金的织构19-20
- 1.3 本实验研究目的及内容20-22
- 2 实验材料及研究方法22-27
- 2.1 实验合金的制备24-25
- 2.1.1 熔炼铸造24
- 2.1.2 均匀化处理24
- 2.1.3 锻造24
- 2.1.4 冷轧24
- 2.1.5 时效24-25
- 2.2 合金的显微组织观察与分析25
- 2.2.1 金相(OM)与扫描电子显微镜(SEM)组织观察25
- 2.2.2 透射电子显微镜(TEM)观察25
- 2.3 合金性能测试25-26
- 2.3.1 力学性能检测25-26
- 2.3.2 导电性能检测26
- 2.4 合金织构测试26-27
- 3 Cu-24%Ag合金冷轧过程中微观组织与性能的演变规律27-53
- 3.1 合金铸态显微组织27
- 3.2 合金均匀化热处理后的显微组织27-28
- 3.3 合金冷轧态显微组织28-49
- 3.3.1 纵截面显微组织28-31
- 3.3.2 横截面显微组织31-34
- 3.3.3 轧面显微组织34-35
- 3.3.4 冷轧过程中合金显微组织尺寸的变化35-36
- 3.3.5 三维显微组织特征36-37
- 3.3.6 合金冷轧态显微组织TEM分析37-49
- 3.4 Cu-24%Ag合金冷轧过程中力学性能的演变49-50
- 3.5 Cu-24%Ag合金冷轧过程中导电性的演变50-51
- 3.6 本章小结51-53
- 4 时效对冷轧Cu-24%Ag合金微观组织与性能的影响53-73
- 4.1 时效显微组织SEM观察53-55
- 4.2 时效显微组织TEM分析55-66
- 4.3 时效对Cu-24%Ag合金力学性能的影响66-70
- 4.4 时效对Cu-24%Ag合金导电性的影响70-71
- 4.5 本章小结71-73
- 5 Cu-24%Ag合金双相层状组织对力学性能和导电性的影响73-81
- 5.1 Cu-24%Ag合金冷轧过程中纤维-层状结构组织的演变规律73-76
- 5.2 双相层状复合组织与合金强化的关系76-78
- 5.3 双相层状复合组织对合金导电性的影响78-80
- 5.4 本章小结80-81
- 6 Cu-24%Ag合金板材的各向异性与取向分布规律81-105
- 6.1 冷轧变形对Cu-24%Ag合金板材各向异性和织构的影响81-89
- 6.1.1 冷轧变形对Cu-24%Ag合金板材各向异性的影响81-82
- 6.1.2 冷轧变形对Cu-24%Ag合金板材中Cu相织构的影响82-85
- 6.1.3 冷轧变形对Cu-24%Ag合金板材中Ag相织构的影响85-89
- 6.2 时效对Cu-24%Ag合金板材各向异性和织构的影响89-101
- 6.2.1 时效对Cu-24%Ag合金板材各向异性的影响89-91
- 6.2.2 时效对Cu-24%Ag合金板材中Cu相织构的影响91-96
- 6.2.3 时效对Cu-24%Ag合金板材中Ag相织构的影响96-101
- 6.3 Cu-24%Ag合金板材各向异性的影响因素101-103
- 6.4 本章小结103-105
- 结论105-107
- 参考文献107-113
- 攻读硕士学位期间取得的学术成果113-114
- 致谢114
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨钢;孙利军;张丽娜;王立民;王昌;;形变孪晶的消失与退火孪晶的形成机制[J];钢铁研究学报;2009年02期
2 林剑;张进东;孟亮;;时效处理对Cu-6%Ag合金组织与性能的影响[J];稀有金属材料与工程;2008年07期
3 宁远涛;张晓辉;吴跃军;;Cu-Ag合金原位纤维复合材料的应变强化效应[J];中国有色金属学报;2007年01期
4 宁远涛,张晓辉,秦国义,张婕;制备工艺对Cu-Ag合金原位复合材料结构与性能的影响[J];稀有金属;2005年04期
5 宁远涛;张晓辉;张婕;;Influence of thermomechanical processing on the structure and properties of Cu-Ag alloy in situ composites[J];广东有色金属学报;2005年Z1期
6 张雷,孟亮;应变程度对Cu-12%Ag合金纤维相形成及导电性能的影响[J];金属学报;2005年03期
7 尹志民,张生龙;高强高导铜合金研究热点及发展趋势[J];矿冶工程;2002年02期
8 黄崇祺;轮轨高速电气化铁路接触网用接触线的研究[J];中国铁道科学;2001年01期
9 温宏权,毛协民,徐匡迪,叶文博;铜电车线材料的研究进展[J];材料导报;1998年01期
10 郑雁军,姚家鑫,李国俊;高强高导电铜合金的研究现状及展望[J];材料导报;1997年06期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 张雷;纤维相增强Cu-Ag合金的显微组织及力学和电学性能[D];浙江大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 闫海乐;大形变下低层错能面心立方金属力学行为和织构演化的研究[D];东北大学;2012年
2 贺佳;纤维相强化Cu-Ag合金的织构分布及作用[D];浙江大学;2007年
3 林剑;预备热处理对纤维相复合强化Cu-Ag合金组织与性能的影响[D];浙江大学;2007年
4 漏卫娟;纤维复合Cu-Ag合金组织与导电性能的关系[D];浙江大学;2006年
5 杨进;Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金板材平面力学各向异性研究[D];中南大学;2005年
,本文编号:643814
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/643814.html