第八章有色金属及其合金
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考点一、金属材料(一)、纯金属材料:纯金属(90多种)纯金属:有色金属:通常是指除黑色金属以外的其他金属。
黑色金属:通常指铁、锰、铬及它们的合金。
有色金属:重金属:如铜、锌、铅等轻金属:如钠、镁、铝等(二)、合金(几千种):由一种金属跟其他一种或几种金属(或金属与非金属)一起熔合而成的具有金属特性的物质。
1.金属材料包括纯金属和合金两类。
金属属于金属材料,但金属材料不一定是纯金属,也可能是合金。
2.合金可能是金属与金属组成,也可能是金属与非金属组成。
金属材料中使用比较广泛的是合金。
合金的优点:(1)熔点高、密度小;(2)可塑性好、易于加工、机械性能好;(3)抗腐蚀性能好;下面是黄铜和铜片,焊锡和锡,铝合金和铝线的有关性质比较:钛和钛合金:被认为是21世纪的重要金属材料,钛合金与人体有很好的“相容性”,因此可用来制造人造骨等。
钛合金的优点:①熔点高、密度小;②可塑性好、易于加工、机械性能好;③抗腐蚀性能好钛镍合金具有“记忆”能力,可记住某个特定温度下的形状,只要复回这个温度,就会恢复到这个温度下的形状,又被称为“记忆金属”。
此外,钛还可制取超导材料,美国生产的超导材料中的90%是用钛铌合金制造的。
3.注意:(1)合金是金属与金属或金属与非金属的混合物。
(2)合金的很多性能与组成它们的纯金属不同,使合金更容易适于不同的用途。
(3)日常使用的金属材料,大多数为合金。
(4)金属在熔合了其它金属和非金属后,不仅组成上发生了变化,其内部组成结构也发生了改变,从而引起性质的变化。
(5)合金的形成条件:其中任一金属的熔点不能高于另一金属的沸点(当两种金属形成合金时)。
(6)青铜是人类历史上使用最早的合金;生铁和钢是人类利用最广泛的合金.(7)合金都属于混合物。
考点2金属的物理性质(1)常温下一般为固态(汞为液态),有金属光泽。
(2)大多数呈银白色(铜为紫红色,金为黄色)(3)有良好的导热性、导电性、延展性(4)密度和硬度较大,熔沸点较高。
第八章有色金属及其合金习题解答8-1变形铝合金和铸造铝合金是怎样区分的?热处理能强化铝合金和热处理不能强化铝合金是根据什么确定的?答:1、两者依相图进行区分,会发生共晶转变的是铸造铝合金,加温后可得到单固溶体的是变形铝合金。
2、铝合金其固溶体的溶解度不随温度而变化,故不能用热处理方法强化,称为不能用热处理强化合金;铝合金其固溶体的溶解度随温度而变化,可用热处理方法强化,称为能用热处理强化合金。
8-2 试述各种变形铝合金的特性和用途。
答:列表进行阐述和比较:8-3 铸造铝合金中哪种系列应用最广泛? 用变质处理提高铸造铝合金性能的原理是什么?答:应用最广的是铝硅系铸造铝合金,其代号为ZL101。
变质处理的原理是:是在合金浇注前,向液态合金中加入占合金的质量分数为2%~3%的变质剂(2/3的氟化钠和1/3的氯化钠的混和物) 以细化共晶组织,从而显著提高合金的强度和塑性(强度提高30%~40%,伸长率提高1%~2%)的一种方法。
8-4 铝合金的强化措施有哪些? 铝合金的淬火与钢的淬火有什么不同?答:铝合金强化措施有形变强化、固溶-时效、变质处理。
铝合金的淬火是将能热处理强化的变形铝合金加热到某一温度,保温获得均匀一致的α固溶体后,在水中急冷下来,使α固溶体来不及发生脱溶反应。
这样的热处理工艺称为铝合金的固溶处理。
经过固溶处理的铝合金,在常温下其α固溶体处于不稳定的过饱和状态,具有析出第二相,过渡到稳定的非过饱和状态的趋向。
由于不稳定固溶体在析出第二相过程中会导致晶格畸变,从而使合金的强度和硬度得到显著提高,而塑性则明显下降。
这种力学性能在固溶处理后随时间而发生显著变化的现象称为“时效强化”或“时效”。
而钢淬火后则需进行回火。
8-5 什么是黄铜? 为什么黄铜中的锌含量不大于45%?答:黄铜是指铜-锌合金。
黄铜中的锌含量超过45%,将会产生脆性,使合金性能变坏,所以黄铜中的锌含量不大于45%。
8-6 什么是锡青铜?它有何性能特点? 为什么工业用锡青铜的锡含量为3%~14%?答:以锡为主加元素的铜合金为锡青铜。
有色金属及其合金newmaker金属一般分为两大类:一类为黑色金属,包括铁、铬、锰;另一类为有色金属,包括除铁、铬、锰以外的所有金属。
但习惯上,人们常常把除铁和钢以外的金属及其合金称作为有色金属。
有色金属具有许多优良的性能,如密度小、比强度大、比模量高、耐热、耐腐蚀以及良好的导电性和导热性。
同时许多有色金属又是制造各种优质合金钢和耐热钢所必需的合金元素,因此有色金属在金属材料中占有重要韵地位,是现代航天、航空、原子能、计算机、电子、汽车、船舶、石油化工等工业必不可少的材料。
例如,铝、镁、钛等金属及其合金,以密度小、比强度与比模量高的特性而在运载火箭、卫星、飞机、汽车、船舶上获得广泛应用,是制造其中许多结构件和零、部件的主要材料;再如,银、铜、铝等有色金属,导电性和导热性优良,是电力、电器工业和仪表工业不可缺少的材料;又如,铜和钛具有良好的抗蚀性,是石油化工和航海工业所必需的优良耐蚀材料。
本章主要介绍目前工程上应用广泛的铝、镁、铜、钛及其合金和镍基合金,重点讨论这些材料的合金化和热处理原理,以及典型金属和合金的成分、组织、性能及相互关系、工艺特性与实际应用,并简单介绍这些有色金属材料的新近发展。
1. 铝及铝合金铝是地壳中蕴藏量最多的金属元素,其总储量约占地壳重量的7.45%。
铝及铝合金的产量在金属材料中仅次于钢铁材料而居第二位。
1.1.纯铝1.1.1. 纯铝性能和优点:(1) 铝很轻,它的比重为2.7。
铝经常作为各种轻质结构材料。
(2) 导电性和导热性较好,仅次于银、铜和金,居第四位。
(3) 塑性好(Ψ=80%)可通过冷或热的压力加工制成各种型材;如丝、线、箔,片、棒等这种特性与锅具有面心立方品格结构有关。
(4) 抗大气腐蚀性能好,因为在铝的麦面能生成一层极致密的氧化铝薄膜,隔绝铝和氧的接触,而阻止铝表面的进一步氧化。
(5) 强度很低,45MPa,冷变形加工硬化后强度可提高到100Mpa。
1.1.2. 纯铝编号L+顺序号组成。
第八章有色金属及其合金(Non-ferrous metal and alloy)教学目的:掌握铝合金、铜合金的强化机理及组织、性能特点;熟悉铝合金、铜合金的表示方法;了解滑动轴承合金的组织性能特点。
本章重点:1、铝合金的强化机理及组织、性能特点2、铜合金的强化机理及组织、性能特点本章难点:铝合金、铜合金的强化机理参考文献:1、戴起勋,金属材料学,化学工业出版社,20052、史美堂,金属材料及热处理,上海科学技术出版社,20013、史美堂,金属材料及热处理习题集与实验指导书,上海科学技术出版社,1997专业词汇:non-ferrous metal; non-ferrous alloy; aluminum alloy; copper alloy;deformation aluminum alloy; wrought copper alloy; wrought magnesiumalloy; cast aluminum alloy; cast copper alloy; cast magnesium alloy;aging;有色金属:除钢铁以外的所有金属统称为有色金属。
有色金属:a、轻金属:密度<3.5, Al 2.72, Mg 1.74, Be, Li。
b、重金属:Pb,Cu,Ni,Hg。
c、贵金属:Au,Ag,Pt,Pd。
e、稀有金属:W,Mo,V,Ti,Nb,Zr,Ta。
f、放射性金属:Ra,U。
有色金属及其合金与钢铁相比,具有许多特性:Al,Mg,Ti及其合金密度小。
Au,Cu,Ag及其合金导电性好。
Ni,Mo,Nb,Co及其合金耐高温。
Cr,Ni,Ti及合金具有优良的耐蚀性。
故有色金属及其合金的应用越来越多,在国民经济中占重要地位。
如飞机制造业中,轻金属占总重量的95%,钢铁及其它材料占5%。
近年来,汽车制造业中铝合金、镁合金的使用量越来越多,而镁合金在家电、信息产业的应用近年来急剧增长(年递增20%)。
镁合金是最轻的工程金属材料,具有高强度、导热性好、减震性好、电磁屏蔽能力强、加工性好(压铸表面质量高),易回收利用,属绿色环保材料。
我国是镁资源大国,储量和原镁产量居首位,约占世界总量的三分之一以上,主要分布在西部地区,但长期以来,由于技术水平落后,镁只能作为初级产品低价出口,精加工产品却大量进口(以吨为单位出口,以克为单位进口)。
钛及其合金不论在化学介质中,还是在海水或淡水中都有良好的抗腐蚀性。
第一节铝及其合金一、工业纯铝1、铝的性质①具有面心立方晶格,无同素异构转变。
②密度2.72,约为铁的三分之一,铝合金密度一般为2.5~2.88之间。
③具有良好的导电、导热性,仅次于银、铜、金。
④在大气中具有优良的抗腐蚀性(与氧亲和力大,能形成一层致密的氧化膜)。
⑤具有高塑性、较低的强度L04 99.996% δ=45%σb=50MN/m22、纯铝的表示方法L04 L03 L02 L0 L00 L1 4#高纯铝3#高纯铝2#高纯铝1#工业高纯铝2#工业高纯铝1#工业纯铝99.996% 99.99% 99.96% 99.90% 99.85% 99.7%L2 ……L72#工业纯铝7#工业纯铝98%二、铝合金的成分、组织和性能特点1、成分:纯铝的机械性能不高,为了提高铝的机械性能,在铝中加入Cu、Zn、Mg、Si、Mn、RE等元素制成铝合金。
铝合金仍保持纯铝密度小,抗蚀好等特点,但机械性能高的多。
2、组织特点:合金元素在铝中的溶解度一般都是有限的,因此铝合金组织中除了形成铝基固溶体(α)外,还有第二相(金属间化合物)出现。
CuAl2θ相; Mg2Si β相;Al2CuMg S相,二元铝合金状态图的基本形式为有限固溶体类性。
3、性能特点:机械性能对比低碳钢低合金钢高合金钢铸铁铝合金相对密度 1.0 1.0 1.0 0.92 0.35相对比强度极限 1.0 1.6 2.5 0.60 1.8相对比屈服极限 1.0 1.7 4.2 0.70 2.9~4.3相对比刚度 1.0 1.0 1.0 0.51 8.5三、铝合金的分类根据合金元素的含量和加工工艺性能特点,铝合金分为:加工变形铝合金、铸造铝合金两大类。
1 —变形铝合金2—铸造铝合金3—不能热处理强化的铝合金4—能热处理强化的铝合金3 4 α+β1、铸造铝合金一般而言,具有共晶成分的合金具有优良的铸造性能。
铸造铝合金为了保证足够的机械性能,并不完全都是共晶成分,只是合金元素含量较高,在8~25% 2、变形铝合金这类铝合金要经冷、热加工成各种型材,因此要求具有良好的冷热加工工艺性能,组织中不允许有过多的脆性第二相。
所以变形铝合金中合金元素的含量比较低,一般不超过B点成分。
合金元素总量∠5%变形铝合金按其成分和性能特点,又可分为不能热处理强化的铝合金和可热处理强化的铝合金。
不能热处理强化的铝合金,合金含量少于状态图中D点的成分,其中包括一些热处理强化效果不明显的合金。
这类合金具有良好的抗蚀性,故称防锈铝合金。
可热处理强化的铝合金,合金元素含量位于B、D之间,可通过热处理显著提高机械性能,包括硬铝合金、超硬铝合金及锻铝合金。
四、铝合金的强化机理1、固溶强化合金元素加入纯铝中,形成铝基固溶体,其固溶强化作用,使其强度提高。
铝的合金化一般都形成有限固溶体,且都具有较大的极限溶解度。
2、时效强化由于铝没有同素异构转变,故其热处理相变与钢不同。
铝合金的热处理强化,主要是由于合金元素在铝中有较大固溶度且随温度降低而急剧减小,故铝合金经加热到一定温度淬火后,可以得到过饱和的铝基固溶体,这种过饱和的铝基固溶体放置在室温或加热到某温度时,其强度、硬度随时间的延长而提高,塑性、韧性则降低,这一过程称为时效(时效强化)。
淬火加时效处理是铝合金强化的重要手段。
3、过剩相强化当铝中加入的合金元素超过其极限溶解度时,淬火加热时便有一部分不能溶入固溶体的第二相出现,成为过剩相。
这类过剩相多为硬而脆的金属间化合物,起阻碍滑移和位错运动的作用,使铝合金强度、硬度提高,但塑、韧性下降,过剩相过多时,合金便脆,强度急剧下降。
对于铸造铝合金,过剩相强化是主要手段。
4、细化晶粒强化在铝合金中添加微量合金元素西化组织是提高机械性能的另一种重要手段。
细化组织包括细化铝合金固溶体基体和过剩相组织。
铸造铝合金常加入微量变质剂(2/3NaF+1/3NaCl)进行变质处理。
变形铝合金中添加微量的钛、锆、铍及稀土元素,它们能形成难溶化合物,在合金结晶时作为非自发晶核,起细化晶粒作用,以提高强度及塑性。
五、铝合金时效强化的机理(以Al-Cu合金为例)铝合金时效过程是过饱和固溶体分解的过程,包括四个阶段:第一阶段:形成溶质原子Cu的富集区(Cu原子在固溶体{100}晶面上偏聚)-Gp[I]区,随着Gp[I]区的形成,将引起固溶体α严重畸变,使位错运动受到阻碍。
第二阶段:随着时间的延续,溶质原子继续向Gp[I]区扩散富集,并有序化而形成Gp[II]区。
Gp[II]的化学成分接近于CuAl2,具有正方晶格(以θ”表示),随着Gp[II]区形成,将引起固溶体更严重的畸变,使位错运动受到更大阻碍。
第三阶段:溶质原子Cu继续富集,第二阶段形成的θ”相逐渐达到CuAl2的成分,并部分地与母相α固溶体的晶格脱离,形成一种过渡相θ’,随着θ’的形成,固溶体的晶格畸变程度减轻,合金趋于软化。
第四阶段:稳定的θ相- CuAl2形成,并与母相α固溶体完全脱离联系,使α固溶体的晶格畸变大为减轻,时效产生的强化效果显著减弱,合金软化,这种现象称为“过时效”。
一般自然时效只出现第一、第二阶段,后两阶段由于原子扩散能力不足不出现。
温度较高的人工时效,则主要是第三、第四阶段,因为温度较高,原子扩散能力很大,第一、二阶段来不及出现即进入后二阶段。
六、铝合金的表示方法1、铸造铝合金ZL * **表示合金顺序号表示合金系列1-Si 2-Cu 3-Mg 4-Zn铸造铝合金ZL102 表示第2号铝硅铸造合金ZL405表示第5号铝锌铸造合金2、变形铝合金的牌号防锈铝LF+顺序号“LF5”硬铝LY+顺序号“LY12”超硬铝LC+顺序号“LC4”锻铝LD+顺序号“LD5”七、常用铸造铝合金1、Al-Si系铸造铝合金(硅铝明)不含其它合金元素的称为简单硅铝明,除硅外尚有其它合金元素的称为特殊硅铝明。
a、简单硅铝明含11~13%Si,铸造后几乎全部得到共晶组织,因而流动性很好,铸造发生热裂的倾向小,但铸件致密度不高。
可采用压铸,增加致密度。
b、特殊硅铝明为了增加铝合金强度,向合金加入能形成强化相CuAl2(θ相),Mg2Si(β相),Al2CuMg(S相)的合金元素Cu、Mg。
2、Al-Cu系铸造铝合金合金中含有少量共晶组织,故铸造性能不好,抗蚀性及强度也低于硅铝明,应用较少。
如,ZL203 ZL2013、Al-Mg系铸造铝合金ZL301 ZL302优点:耐蚀性好,强度高,密度小(2.55 比纯铝还轻)。
缺点:铸造性能差。
4、Al-Zn系铸造铝合金ZL401优点:铸造性能好,强度高(铸造冷却时自行淬火),经时效后就有较高的强度,价格低。
缺点:抗蚀性差,热裂倾向大。
八、常用变形铝合金1、防锈铝合金包括铝镁系、铝锰系、工业纯铝,这类合金不能进行热处理强化,机械性能比较低,为了提高其强度,可采用冷加工方法使其强化(加工硬化)。
a、铝镁系防锈铝LF2、LF3、LF5、LF6主合金元素是Mg,此外还加入少量Mn、Ti系,随着Mg含量的增多,合金的强度、塑性也相应提高。
当Mg含量超过5%时,合金的抗应力腐蚀性能降低。
当Mg含量超过7%时,塑性降低。
加入少量的Mn,不仅能改善合金的抗腐蚀性,还能提高合金的强度,少量的钛、钒起细化组织的作用。
组织:单相固溶体。
b、铝锰系LF21Mn是该合金的主要元素,1.0~1.6%含量具有较高的强度、塑性、抗蚀性;合金中加入少量的钛,0.4%Fe细化组织。
2、硬铝合金LY1、LY2、LY3、4、6、8、10、11、12、14、16、17Al-Cu-Mg系,它有强烈的时效强化作用,经时效处理后具有很高的硬度、强度,同时具有优良的加工工艺性能。
含Cu、Mg量低的硬铝合金,强度低而塑性高,Cu、Mg量高则强度高、塑性低。
硬铝合金淬火+人工时效,有晶格腐蚀倾向,故多采用淬火+自然时效。
3、超硬铝合金LC3、LC4、LC5、LC6、LC9Al-Zn-Mn-Cu系,强度达500~700MN/m2,主合金元素是Zn、Mg、Cu,同时加入少量的Mn、Cr、Ti。
热处理特点:淬火+人工时效。
因为自然时效时间太长50~60天,且自然时效有较大的应力腐蚀倾向。
4、铝合金LD2、LD5、LD6、LD10Al-Mn-Si-Cu系合金具有优良的锻造工艺性能。