張莉
摘要:本文通過拉伸試驗、針孔檢查、金相試驗、耐烘烤性能等測試研究了Cu元素對8011合金鋁箔耐烘烤性能的影響。結果表明:275℃/75s的烘烤實驗后,在一定范圍內,隨著8011合金中微量Cu元素含量的增加,8011合金的高溫穩定性得到改善。
關鍵詞:8011合金;Cu元素;耐烘烤性
1 試驗
1.1試驗材料
試驗材料選用8011合金鑄軋坯料,坯料為7.4mm*1140規格,三種8011合金(8011-1,8011-2,8011-3)的Cu含量不同,其他元素成分差異不大,鑄軋坯料的成分(質量分數)如表1所示。
1.2試驗方案
該鋁箔生產工藝流程為:熔煉-鑄軋-冷軋-中間退火-切邊-箔軋-分切—包裝。
三種8011合金鋁箔除了Cu含量的區別外,其余各生產工序均按相同的工藝參數進行生產。分別將取得的成品鋁箔進行性能檢測、烘烤試驗性能檢測。另外分別取樣進行180℃、200℃、220℃、240℃、260℃、280℃退火3h的退火試驗。
鋁箔的針孔、達因值測試根據GB3198-2010的規定進行檢測。將取得的三種合金成品樣片放于同一臺馬弗爐進行烘烤試驗。根據客戶的實際使用要求,耐烘烤試驗的溫度設定為275℃,烘烤的時間為75s。
拉伸試樣按照GB3198-2010標準執行,標距為100mm,試樣長軸平行于軋制方向。拉伸試樣在KDⅡ-1型電子萬能試驗機進行檢測。
2 試驗結果與分析
三種合金的組織均勻、無偏析等內在組織缺陷,三種合金的晶粒大小相差不大,晶粒尺寸在150μm左右,滿足鋁箔基材冷軋工藝和退火工藝的要求。
為了研究Cu含量對鋁箔性能與耐烘烤性的影響,對Cu含量不同的三種8011合金鋁箔成品進行了成品力學性能與烘烤試驗性能檢測。這三種8011合金均經過相同的冷軋道次、中間退火、箔軋道次,得到了相同厚度的成品鋁箔。烘烤試驗性能隨著Cu含量的增加,合金的抗拉強度呈增加趨勢。經過烘烤實驗之后,含Cu量較高的8011-3合金的抗拉強度降低了24.1%,8011-2合金的抗拉強度降低了30.9%,8011-1合金的抗拉強度降低了33.3%。可以看出,隨著Cu含量的增加,合金經過烘烤后性能穩定性呈增加趨勢。
在烘烤實驗中,由于鋁箔的耐烘烤性能與合金的再結晶行為密切相關,所以為了對比研究三種8011合金的再結晶行為,分別將三種8011合金成品在馬弗爐進行180℃、200℃、220℃、240℃、260℃、280℃退火3h,得到三種合金的抗拉強度和延伸率的變化如圖2和圖3所示。
結果顯示,在相同的退火溫度和時間內,8011-3合金的退火穩定性要高于8011-2與8011-1合金,8011-3合金發生再結晶軟化程度要小。
另外,我們也對三種8011合金進行了達因值測試和針孔測試,測試結果如表2所示;從表中可以看出,三種合金的達因值和針孔數都達到標準。
對于8011合金來說,在一定范圍內,隨著微量合金元素Cu含量的增加,固溶強化效果越大,所以8011-3合金成品的強度高于8011-2與8011-1合金。
Cu在鋁合金中可以通過固溶析出形成少量的CuA12化合物。CuA12化合物呈不規則圓滑外形,骨骼狀間斷分布于晶界,對后續鋁箔加工變形過程起到位錯釘扎作用;其原因在于Cu在Al中主要以固溶形態存在,它們易于集聚在位錯周圍形成柯氏氣團,減小了晶格畸變,降低了溶質原子與位錯的彈性交互作用,使位錯處于較穩定的狀態,減少了可動位錯數目,阻礙位錯的重新組合,阻礙再結晶形核及晶核長大,由此來提高鋁箔成品的合金強度和再結晶溫度。其次,微量的Cu元素也可能形成第二相,它們會阻礙再結晶晶核界面遷移,阻礙再結晶晶粒的長大。總之,在一定范圍內,提高微量合金元素Cu含量,可以提高合金的再結晶溫度,改善合金的耐熱穩定性。由此看出微合金化是改善合金的耐熱性能的重要途徑之一。
3結論
1) 提高Cu含量之后的8011-3合金與8011-2合金在成品力學性能與表面達因、針孔個數等指標均能夠滿足客戶的使用要求。
2) 隨著Cu含量的提高,8011合金的抗拉強度逐漸提高;同時,合金的再結晶溫度也逐漸提高。
3) 經過240℃/75S的烘烤實驗之后,含Cu量較高的8011-3合金的抗拉強度降低了24.1%,8011-2合金的抗拉強度降低了30.9%;8011-1合金的抗拉強度降低了33.3%。8011-3合金的性能變化較8011-2與8011-1小。增加Cu含量,有助于提高成品鋁箔的耐烘烤性能。
(作者單位:江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司)