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高溫均勻化退火對1235雙零鋁箔毛料顯微組織的影響

2013-09-13 07:58:34趙紅亮李懷武任書卿
鄭州大學學報(工學版) 2013年2期
關鍵詞:變形

趙紅亮,朱 帥,李懷武,任書卿

(1.鄭州大學材料科學與工程學院,河南鄭州450001;2.河南省銀湖鋁業有限責任公司,河南鄭州450001)

0 引言

鋁箔具有質輕、包覆性好、無毒無味、抗紫外線等特點,是當今世界三大包裝材料之一.雙零鋁箔消費量占包裝用鋁箔總消費量的90%以上[1],但它的主要缺陷在于針孔率高,而毛料中第二相化合物的尺寸對針孔率影響很大[2~3],粗大的化合物增大雙零鋁箔的針孔率.鑄軋法生產雙零鋁箔毛料具有工藝流程短、設備投資少、能耗低等優點,但鑄軋板中心層化合物較粗大,增加雙零鋁箔的針孔數量.要降低針孔率,必須通過熱處理,使雙零鋁箔毛料具有合理的組織和結構[4~5],減少粗大化合物的數量.目前對鋁箔毛料熱處理工藝研究中,中溫和低溫退火的研究較多[6~8],而高溫均勻化退火研究還較少.筆者主要研究了1235雙零鋁箔毛料高溫均勻化退火過程中,退火溫度和保溫時間對第二相化合物尺寸的影響,以期盡可能地減少毛料中粗大化合物數量,降低雙零鋁箔針孔率.

1 實驗材料及方法

實驗所用的1235鋁合金毛料是7.0 mm厚的鑄軋板坯經冷軋后得到的中間冷軋板,變形量為38.6%,均勻化退火溫度為470~560℃,保溫時間為6~12 h.1235合金的化學成分見表1.

表1 1235合金的化學成分Tab.1 Chemical composition of 1235 alloy %

對均勻化退火前和退火后的試樣研磨、機械拋光和電解拋光后在Olympus BH2顯微鏡上進行顯微組織觀察,并采集金相組織.電解拋光液成分為高氯酸(HClO4)與乙醇(C2H5OH)體積比為1∶9.

2 實驗結果與分析

2.1 1235鋁合金冷軋板的顯微組織

圖1為38.6%變形量的1235鋁合金冷軋板縱斷面表層和中心層的顯微組織.可看出未經均勻化退火的冷軋板表層第二相化合物較細小,呈顆粒狀,而中心層含有較多的粗大骨骼狀和條狀化合物.在掃描電鏡下可以看出條狀第二相化合物長度達到了15~30 μm,如圖2所示.鑄軋時鋁液從表層至中心層依次凝固,由于孔道效應[9],富集Fe、Si等合金元素的鋁液在軋輥壓力作用下沿枝晶間隙從表層擠到中心層,生成的第二相化合物容易聚集為粗大的骨骼狀或條狀.在隨后的冷軋過程中,表層和中心層的第二相化合物隨著基體的變形而沿軋制方向分布,但中心層的第二相化合物尺寸仍然大于表層.

2.2 均勻化退火溫度對1235冷軋板顯微組織的影響

圖3是38.6%變形量的冷軋板在470~560℃保溫10 h后側斷面中心層的顯微組織.可以看出,隨著退火溫度的升高,中心層骨骼狀第二相化合物逐漸分解為圓顆粒狀,同時條狀化合物逐步分解為短棒狀,第二相化合物尺寸減小.1235合金鑄軋時冷卻速度較大,鋁箔坯料中的第二相化合物主要有α(AlFeSi)相、亞穩相βp(AlFeSi)相和FeAl3相.其中α(AlFeSi)相呈骨骼狀或圓顆粒狀,βp(AlFeSi)相呈片狀或條狀,而FeAl3相呈針狀或針片狀.

由圖3(a)可以看出,均勻化退火溫度為470℃時,鋁箔毛料的中心層仍然有部分骨骼狀α(AlFeSi)相和條狀βp(AlFeSi)相存在,說明470℃時骨骼狀α(AlFeSi)相并沒有完全分解為圓顆粒狀,條狀βp(AlFeSi)相也分解不完全;當退火溫度達到530℃時,骨骼狀α(AlFeSi)相已經基本消失,基體中圓顆粒狀α(AlFeSi)相和短棒狀βp(AlFeSi)相含量最多,但毛料中仍然有少量條狀βp(AlFeSi)相,其長度縮短為 8~10 μm,如圖3(c);退火溫度達到560℃時,條狀βp(AlFeSi)相長度仍然為8~10 μm,進一步分解成短棒狀的趨勢不再明顯,基體中出現了少量針狀FeAl3相化合物,如圖3(d).由于FeAl3相在后續的軋制過程中容易引起應力集中而產生裂紋,進而擴展成針孔,降低鋁箔防潮性能,并降低鋁箔的強度,所以為了避免FeAl3相的出現,38.6%變形量的冷軋板均勻化退火溫度應該以530℃為宜.

圖3 38.6%變形量的冷軋板在不同溫度均勻化退火后的顯微組織Fig.3 Microstructure of cold rolling plate under 38.6%deformation after different homogenization annealing temperature

2.3 保溫時間對1235冷軋板顯微組織的影響

圖4為38.6%變形量的冷軋板在530℃保溫不同時間后的顯微組織.可以看出,當保溫時間為6 h時,中心層無骨骼狀α(AlFeSi)相,說明毛料中骨骼狀的α(AlFeSi)相已經全部分解為圓顆粒狀,而基體中仍然有部分條狀βp(AlFeSi)相,如圖4(a).繼續延長保溫時間至8 h時,由于Fe、Si原子擴散距離增加,中心層粗大的條狀βp(Al-FeSi)相含量逐漸減少,短棒狀βp(AlFeSi)相含量增加.當保溫時間為10 h時,基體中的大部分條狀βp(AlFeSi)相分解為短棒狀,剩余的條狀βp(AlFeSi)相長度為8~10 μm.繼續延長保溫時間至12 h,剩余條狀βp(AlFeSi)相長度仍然為8~10 μm,進一步分解的趨勢不再明顯.所以38.6%變形量的冷軋板在530℃保溫10 h比較合適.

圖4 38.6%變形量的冷軋板在530℃保溫不同時間后的顯微組織Fig.4 Microstructure of cold rolling plate under 38.6%deformation after different homogenization annealing time at 530℃

3 結論

(1)鑄軋1235鋁箔毛料均勻化退火時,在530℃保溫10 h后中心層粗大的骨骼狀α(AlFe-Si)相已經分解為圓顆粒狀,而大部分條狀βp(Al-FeSi)相也分解為短棒狀.繼續延長保溫時間,條狀βp(AlFeSi)相分解趨勢不再明顯.

(2)退火溫度升高到560℃時,基體中出現了針狀FeAl3相,在后續的箔軋過程中容易引起應力集中而形成針孔,對鋁箔產生不利的影響.

(3)38.6%變形量的1235鋁箔毛料最佳的均勻化退火工藝為530℃×10 h.

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[2]黎志勇,史慶南,楊鋼,等.雙零鋁箔針孔產生原因及控制方法[J].新技術新工藝,2008(10):63-65.

[3]蔡海濤,任靜.減少雙零鋁箔針孔缺陷的探討[J].輕合金加工技術,2003,31(1):18-24.

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