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稀土與氮生成難溶化合物,在熔煉過程中,大部分以熔渣的形式排除.稀土極易與硫、磷、銻、等元素化合,生成的化合物熔點較高、密度小,易于上浮成渣,其中的微小質點則成為鋁結晶過程的異質晶核。稀土能與鋁合金中低熔點元素、泌、鉛、鋅等作用,生成熔點較高的二元或多元化合物,這些化合物可以成渣析出,也可以成為強化相存在,避免了低熔屬引起的紅脆性問題。 稀土的加入影響或改善鋁合金金屬液和熔渣的物理化學性質,諸如表面張力、流動性、粘度、夾雜溶解度等,有利于非金屬夾雜的球化,促進其上浮,實現(xiàn)鋁合金金屬液較好地去除夾雜.改善工藝稀土元素的加入能合。 研究表明,Al-Cu合金中加入適量的稀土,流動性可1.73倍,而且線收縮率降低22%-27%,熱裂傾向明顯降低,、氣孔和疏松等缺陷,鑄件的成品率。工業(yè)純鋁中加入適量的稀土,使得平均屈強比降低,平均硬化指數和平均均勻延伸率升高,合金極限變形程度增大,沖壓性能得到改普.某些變形鋁合金中添加適量的稀土可取消均勻化工序或大幅縮短退火時間。 本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。我們立即。并且在此:本所有頁面上的化用詞與功能性用詞全部失效,不做賠付理由;僅是為了給客戶提供更多相關介紹,不存在不良動機,希望各位消費者理解。
在鑄軋鋁卷鋁板時,板帶連續(xù)不斷快速冷卻結品,這是一種非平衡結品過程。因此合金在鑄軋過程中容易在晶內因過飽和固溶形成Mn,Fe成分偏析、區(qū)域偏析和AIMn或AIFe系金屬間化合物,以及過飽和應力等。Mn與鋁基體作用形成的MnA16,在晶內和晶界不均勻析出,形成針狀、棒狀和魚骨狀第二相組織,導致鑄軋板帶中的Mn含量發(fā)生嚴重的偏析,這種組織在深沖時容易產生橘皮和裂紋。 晶內形成的這些化合物屬晶格常數較大的正交晶系或斜方晶系,一般都呈針狀、棒狀、枝晶狀等形貌,棱角等部位比較尖銳,在后續(xù)冷軋和熱處理中難以改變這種形貌,而且會遺傳到終成品,在后續(xù)冷軋和熱處理中難以改變這。 這是因為鋁液的凝固是從結晶器的內壁開始,垂直于冷卻面的方向向鋁液內部擴展,所以鑄造組織具有明顯的方向性;隨著鋁凝固層的增厚,傳熱系數減小,內外品核的形成和長大的不一致導致晶粒的形狀、位向和大小也隨之變。 因此,為了Mn的偏析,使鑄軋坯料晶粒和枝晶內的溶質分布均勻,同時坯料組織中固溶體溶質的含量,改變晶界或枝晶界上的金屬間化合物的形態(tài),變成球狀粒子,改善產品的性能,進行均勻化處理顯得很重要。均勻化處理依據的原理是原子擴散運動,溫度不同原子擴散速度不同,其擴散驅動力也不同。
鋁卷廠家的是對放在筒內的金屬坯料施加外力,使之從特定的模孔中流出,所需斷面形狀和尺寸的一種塑性加工方法。目前,鋁合金形材、棒材種類繁多,大部分是用方法產生的。金屬在筒內處于三向壓縮應力狀態(tài),因而可以充分發(fā)揮金屬塑性,能生產各種斷面形狀復雜的實心和空心型材,生產靈活性大。 條件包括溫度、比、速率等。溫度是重要的工藝參數,通常根據合金相圖、塑性圖和再結晶圖選擇。一般地,溫度應低于合金的固相線溫度而高于再結晶溫度,并且是合金具有較好塑性的溫度。溫度越高,變形抗力越低,有利于降低力,減小能耗。 但是溫度太高使得制品的表面質量變差,易形成組織。不同的溫度對變形鋁合金的強度的影響是不同的,因此通過控制溫度,在一定的范圍內就可以控制合金的力學性能。鋁合金的典型溫度大致在380一480℃之間。 坯料溫度及模具預熱溫度必須控制在合適的范圍內,合理控制坯料溫度、模具預熱溫度以及采用合理潤滑劑,可以出高精度鋁合金管材。為了避免模具激冷坯料,在前需將模具預熱到與工件相同的溫度,且這一溫度比溫度大約低25℃。
陽極氧化通常是在含有2%-10%的電解液,通以直流電或交流電進行合金鋁卷陽極化處理。由于對氧化膜的溶解作用比較小,所以,的膜層一般較厚,可達6um。氧化的反應機理基本和體系相同,但膜層性能有所差別。 氧化膜呈淡,具有良好的耐光性,硬度、耐磨性和耐蝕性都優(yōu)于膜。但該法成本較高、電耗大,應用受到了一定限制。目前主要用于電氣絕緣、食用鋁質器具、日用品、建筑及造船等部門。陽極氧化受電流波形的影響比大,所以,工藝規(guī)范類型也多,幾種典型的工藝規(guī)范如表所示。 目前研究如下:任雅勛在溶液中添加了添加劑,了氧化溫度上限(28℃),降低了氧化電壓(40-60V),且得到的膜層性能也較優(yōu)異.MozalevA研究了鋁在加有NH4F的溶液中的電位一時間曲線,發(fā)現(xiàn)含氟添加物能降低氧化槽壓,但不能氧化效率。 采用二次陽極氧化工藝(re-anong),即在氧化前在溶液中氧化若干分鐘,可以避免零件發(fā)生燒蝕現(xiàn)象,同時還能夠溶液的耐氯離子能力,若在溶液中添加1-5mL/L甲酸,則可以氧化膜中的小白點現(xiàn)象。
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