吳永杰,武玉英,胡家琨,李文博,劉相法
SiC對ML174鋁合金組織及力學性能的影響
吳永杰1,武玉英1,胡家琨2,李文博1,劉相法1
(1. 山東大學 材料液固結構演變與加工教育部重點實驗室,濟南 250061; 2. 青島市產品質量檢驗監督研究院,山東 青島 266101)
改善ML174鋁合金組織,提高其力學性能。通過向ML174鋁合金中添加不同質量分數的SiC,研究其對合金組織和性能的影響。SiC在ML174鋁合金中為形貌不規則的多邊形,多存在于Si相附近,且有少量團聚現象。SiC粒子的質量分數為1.0%時,ML174鋁合金組織得到細化的效果最佳,共晶硅由較寬的條帶狀變為細小的短棒狀,分布更為均勻彌散,初晶硅的數量增多,尺寸減小,力學性能也有較大的提高,未添加SiC的合金室溫抗拉強度和伸長率分別為370 MPa和0.6%,與添加后結果(405 MPa,1.0%)相比,其室溫抗拉強度和伸長率分別提高了9.5%和66.7%。SiC質量分數為1.0%時可以改善ML174鋁合金組織并有效提高其力學性能。
ML174鋁合金;SiC;組織;力學性能
近共晶成分鋁硅合金因其鑄造性能優良、密度低、比強度高、熱膨脹系數低、耐磨性好等特點,被廣泛運用于交通運輸、航空航天、汽車制造等行業。ML174鋁合金是近共晶成分的典型代表,常被用作生產汽車或柴油發動機的活塞、缸蓋等材料[1—8]。合金組織中往往會出現Si相粗大的現象,使材料的性能降低,使用壽命下降。SiC作為一種陶瓷相,其密度低、抗蝕性和耐磨性好、強度高、與鋁的界面結合性好,在鋁基復合材料中作為增強體,來改善材料的組織和性能[9—15]。
目前SiC用于增強鋁合金材料的研究在國內外受到了廣泛關注,Yong Yang等[16]利用超聲波制造方法實現了納米碳化硅顆粒在A356鋁合金中均勻分布,得到了具有可再現微觀結構及性能優良的大塊輕質金屬復合材料;S. Nourouzi等[17]研究了溫度、時間和攪拌速率對質量分數為10%的SiC/A390鋁合金微觀組織、力學性能和摩擦學性能的影響,在溫度為610 ℃、轉速為550 r/min和攪拌時間為20 min的條件下所得到的合金顆粒均勻性和力學性能最佳。韓夢霞等[18]認為質量分數為1%的Al-30Si-5SiC晶種合金對Al-18Si合金具有良好的細化效果,并且可提高初晶Si的形核率。文中以ML174鋁合金為基礎,通過加入不同質量分數的SiC(以Al-11Si-20SiC晶種合金為載體),研究SiC對該合金顯微組織及力學性能的影響。
所用原料為高純鋁錠(純度為99.99%,除特殊說明外,以下成分均為質量分數)、高純硅(純度為99.99%)、高純銅(純度為99.99%)、工業純鎂(純度為99.97%)以及高純鎳(純度為99.98%)、SiC粒子(以Al-11SiC-20SiC晶種合金為載體)、Al-5P合金。使用5 kW的井式電阻爐中熔煉制備了ML174鋁合金。文中所用材料均由山東呂美熔體技術有限公司提供。ML174鋁合金成分見表1。
表1 ML174鋁合金成分(質量分數)

Tab.1 Composition of ML174 aluminum alloy (mass fraction) %
先將純鋁放入電阻爐內的坩堝中加熱,待純鋁熔化后依次加入Si,Cu,Ni,最后加Mg。所有合金元素完全熔化后,使用手持K型熱電偶對熔體進行測溫,控制試驗溫度。在熔體溫度為800 ℃時,對其進行精煉處理。向熔體中加入質量分數為0.8%的C2Cl6,除氣除渣,減少氣孔、縮松等缺陷。精煉過程完成后,再將其放入電阻爐中保溫,控制溫度在750 ℃,隨后添加質量分數為0.6%的Al-5P合金,在爐中保溫30 min進行變質處理,最后添加SiC粒子保溫5 min后在拉伸試棒的鐵模具(澆鑄前模具預熱到270 ℃)中進行澆鑄,得到拉伸試棒坯樣。設置對照試驗組,一組為ML174鋁合金原樣品,一組為添加質量分數為0.5%的SiC,一組為添加質量分數為1.0%的SiC,另一組為添加質量分數為1.5%的SiC。根據國標要求,將毛坯件加工成如圖1所示的狗骨型拉伸試棒,余料用來觀察組織。使用KH2200型金相顯微鏡HSVM和SU-70熱場發射掃描電鏡對SiC和ML174鋁合金組織進行觀察表征,用Rigaku D/max-R型X射線衍射儀對SiC進行物相分析。對材料進行力學性能測試前需進行T6熱處理,具體工藝為:520 ℃′2 h固溶+180 ℃′8 h時效,之后在WDW-100D型萬能試驗機上進行拉伸測試。

圖1 拉伸試棒示意
圖2a表示了Al-11Si-20SiC晶種合金的X射線衍射圖譜,結合圖2d能譜分析可知該晶種合金由-Al基體、Si相以及SiC相組成。從低倍SEM照片圖2b中觀察可知,黑色的Si相與較為細小的SiC相在Al基體上相間分布,且SiC相的分布彌散均勻,在高倍的圖2c中觀察到SiC粒子在Si相附近聚集,其密集程度較無Si相區域高,SiC粒子尺寸為0.2~4 μm,大小不一,小顆粒較多,形狀呈不規則的多面體,棱角分明。
當第二相粒子以細小彌散的微粒均勻分布于基體相中時,會產生顯著的強化作用[19]。Al-11Si-20SiC合金中SiC顆粒細小,彌散程度較高,當其加入到ML174鋁合金中時,與位錯間的交互作用對位錯運動的阻礙較大,使合金的變形抗力提高。
圖3為ML174的金相組織照片。從圖3a觀察到,ML174鋁合金的顯微組織主要由深灰色塊狀的初晶硅相、灰色短棒狀的共晶硅相、亮白色的AlCuNi相以及白色的-Al基體等物相組成。從圖3a和b可以很明顯觀察到,未添加SiC和添加質量分數為0.5%的ML174鋁合金組織較為粗大,Si相分布較為離散。從圖3c和d來看,添加質量分數為1.0%的SiC后,ML174鋁合金組織得到了細化,Si相的密集程度明顯提高,當添加SiC的質量分數為1.5%時,合金組織較前者有粗化趨勢。比較來看,未添加SiC和添加質量分數為0.5%的SiC后ML174鋁合金組織中初晶硅尺寸較大且數量較少,共晶硅呈較為寬大的條帶狀,SiC添加質量分數為1.0%時,合金中初晶硅增多且尺寸減小,共晶硅變為較為細小的短棒狀,而SiC質量分數達1.5%時,初晶硅的數量減少,共晶硅的尺寸變大。

圖2 Al-11Si-20SiC顯微組織及XRD

圖3 ML174鋁合金及添加 SiC后的金相組織
為ML174的SEM見圖4。比較圖4a和b,結合點2和3的能譜,清楚看到SiC質量分數為1.0%時,ML174鋁合金中初晶硅的數量分布較不添加的合金明顯增多且尺寸也減小,SiC粒子多存在于初晶硅附近,二者緊密連接,SiC粒子有聚集和團聚現象,其周圍也存在少量的共晶硅。

圖4 ML174鋁合金SEM及能譜
結合圖3,認為加入質量分數為1.0%的SiC粒子對ML174鋁合金組織有較為明顯的改善,尤其是Si相。SiC粒子可以縮短共晶硅的長度,并細化該組織;同時SiC粒子可以抑制初晶硅的生長,減緩結晶潛熱的釋放,提高過冷度,促進初晶硅的形核,使其數量增多。
對于ML174鋁合金的拉伸性能測試,拉伸曲線見圖5。ML174鋁合金原樣品的抗拉強度和伸長率分別為370 MPa和0.6%,SiC質量分數為0.5%時,ML174鋁合金的抗拉強度和伸長率為350 MPa和0.5%,SiC質量分數為1.0%時,合金的抗拉強度和伸長率為405 MPa和1.0%,而SiC質量分數為1.5%時,合金的抗拉強度和伸長率分別為370 MPa和0.8%。
SiC粒子以Al-11Si-20SiC晶種合金為載體加入到ML174鋁合金中,明顯提高了其力學性能,主要是因為以下方面。
1)SiC粒子的加入抑制了合金Si相的生長,同時改善了ML174鋁合金的組織形貌,細化了合金組織。由于合金組織得到細化,合金的晶粒尺寸變小,晶粒增多的同時晶界也增多。晶界對晶粒內位錯的滑移有阻礙作用,晶界的增加使位錯滑移難度增加,合金的變形抗力提高。根據Hall-Petch公式[20]:

式中:0表示晶內對變形的阻力是一常數;為與材料本身有關的常數;s為材料的屈服強度;為多晶體中各晶粒的平均直徑。材料的平均晶粒尺寸越小,其強度會越高。加入適量的SiC粒子后,ML174鋁合金的晶粒尺寸減小,晶界數量增多,對位錯運動阻礙增加,強度提高;晶粒增多的同時變形均勻性得到提高,在其斷裂前可以承受更大的變形量,所以其塑性也有所提高。
2)ML174鋁合金經過T6熱處理后,從鋁基體中析出(Al2Cu),Mg2Si及Al3Ni等強化相,分布彌散。這些強化相的析出,阻礙了位錯的運動,使ML174鋁合金的強度得到提高。根據Orowan強化機制[21]:


式中:表示基體的剪切模量;表示泊松比;為粒子間距;0為位錯繞過粒子時所需要的切應力;為粒子平均尺寸;f為粒子在基體中的體積分數。隨著基體中粒子尺寸的減小及其體積分數的增加,位錯運動所需要的切應力越大,運動越困難,即合金的強度提高。合金中強化相的尺寸越小,數目越多,對合金強化效果也越好。此外,SiC粒子作為常用的增強顆粒,其自身強度高,穩定性也好,試驗加入SiC粒子尺寸較為細小(0.2~4 μm),在位錯運動時也能發揮一定的阻礙作用,提高合金強度。

圖5 ML174鋁合金的抗拉曲線
ML174鋁合金斷口形貌見圖6。從圖6a和b的斷口相貌可以觀察到大量的解理面,幾乎沒有韌窩存在,合金呈現脆性斷裂的特點。未添加SiC的ML174鋁合金和添加質量分數為1.0%后的合金都表現為脆性斷裂,這與斷口的表面形貌相一致。亮白色區域合金元素富集,在初晶硅和共晶硅處有明顯的穿晶斷裂特點。從圖6c中A區域的局部放大中看出,裂紋在初晶硅上延伸方向與應力方向垂直,初晶硅內部結構也較為完整,能有效抑制二次裂紋的擴展,另外在圖6b中也發現了SiC粒子的存在。添加SiC后的ML174鋁合金解理面數量減少且區域變小,又因其初晶硅含量增多,共晶硅尺寸減小且分布更為均勻,對阻礙裂紋傳播效果增強,故ML174鋁合金力學性能有明顯提高。

圖6 ML174鋁合金斷口形貌
1)SiC的質量分數為0.5%時,對ML174鋁合金組織影響不大;當SiC質量分數為1.0%時,能夠抑制ML174鋁合金組織中Si相的生長,細化其組織,使共晶硅由寬大的條帶狀變為細小的短棒狀,分散程度提高;初晶硅的生長減緩并能促進形核,使其數量增多;而SiC的質量分數為1.5%時,ML174合金組織與添加1.0%的SiC相比,有粗化趨勢。
2)當SiC質量分數為1.0%時,ML174鋁合金的力學性能得到有效提高,其抗拉強度和伸長率均得到提高,抗拉強度提高約9.5%,伸長率提高尤為明顯,約為66.7%。
[1] RICHER A, CHEN C L, SMITH R, et al. Mat Hot Stage Nanoindentation in Multi-Component Al-Ni-Si Alloys: Experiment and Simulation[J]. Materials Science and Engineering: A, 2008, 494(1): 367—379.
[2] LI Yun-guo, WU Yu-ying, QIAN Zhao, et al. Effect of Co-Addition of RE, Fe and Mn on the Microstructure and Performance of A390 Alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2009, 527(1): 146—149.
[3] BIAN Xiu-fang, WANG Wei-min, QIN Jing-yu. Liquid Structure of Al-12.5% Si Alloy Modified by Antimony[J]. Materials Characterization, 2001, 46(1): 25—29.
[4] FARKOOSH A R, JAVIDANI M, HOSEINI M, et al. Phase Formation in As-Solidified and Heat-Treated Al-Si-Cu-Mg-Ni Alloys: Thermodynamic Assessment and Experimental Investigation for Alloy Design[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2013, 55(1): 596—606.
[5] PRASHANTH K G, SCUDINO S, KLAUSS H J, et al. Microstructure and Mechanical Properties of Al-12Si Produced by Selective Laser Melting: Effect of Heat Treatment[J]. Materials Science and Engineering: A, 2014, 590(1): 153—160.
[6] SURYANARAYANA C, AL-AEELI N. Mechanically Alloyed Nanocomposites[J]. Progress in Materials Science, 2013, 58(4): 383—502.
[7] HERNáNDEZ F, SOKOLOWSKI J. Thermal Analysis and Microscopical Characterization of Al-Si Hypereutectic Alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2006, 419(1): 180—190.
[8] TIAN Lu-sha, GUO Yong-chun, LI Jian-ping, et al. Effects of Solidification Cooling Rate on the Microstructure and Mechanical Properties of a Cast Al-Si-Cu-Mg-Ni Piston Alloy[J]. Journal of Technology & Science, 2018, 11(7): 1230.
[9] BARMOUZ M, KAZEM M, SEYFI J. On the Role of Processing Parameters in Producing Cu/SiC Metal Matrix Composites via Friction Stir Processing: Investigating Microstructure, Microhardness, Wear and Tensile Behavior[J]. Materials characterization, 2011, 62(1): 108—117.
[10] NAIR S V, TIEN J K, BATES R C. SiC-Reinforced Aluminium Metal Matrix Composites [J]. International Metals Reviews, 1985, 30(6): 275—290.
[11] IBRAHIM I A, MOHAMED F A, LAVERNIA E J. Particulate Reinforced Metal Matrix Composites: A Review[J]. Journal of Materials Science, 1991, 26(5): 1137—1156.
[12] CONG Xiao-shuang, SHEN Ping, WANG Yi, et al. Wetting of Polycrystalline SiC by Molten Al and Al-Si Alloys[J]. Applied Surface Science, 2014, 317: 140— 146.
[13] 胡坤. 納米SiCp增強A356鋁基復合材料的組織和性能研究[D]. 武漢: 華中科技大學, 2018. HU Kun. Study on the Microstructure and Tensile Properties of Nano-SiCpReinforced A356 Aluminum Matrix Composites[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2018.
[14] 李明偉, 韓建民. 基體中Si含量對Al-Si/SiCP復合材料界面結合的影響[J]. 熱加工工藝, 2008, 37(9): 38—40. LI Ming-wei, HAN Jian-min. Influence of Si Content in Matrix on Interfacial Combination of Al-Si/SiCPComposite[J]. Hot Working Technology, 2008, 37(9): 38—40.
[15] 武曉丹. Al-Si/SiC復合材料顯微結構與性能研究[D]. 成都: 中國科學院光電技術研究所, 2015. WU Xiao-dan. Microstructure and Properties of Al-Si/SiC Composite[D]. Chengdu: Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, 2015.
[16] YANG Yong, LAN Jie, LI Xiao-chun. Study on Bulk Aluminum Matrix Nano-Composite Fabricated by Ultrasonic Dispersion of Nano-Sized SiC Particles in Molten Aluminum Alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2004, 380(1): 378—383.
[17] MOHAMADIGANGARAJ J, NOUROUZI S, AVAL H J. Microstructure, Mechanical and Tribological Properties of A390/SiC Composite Produced by Compocasting[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2019, 29(4): 710—721.
[18] 韓夢霞, 陳海霞, 孫謙謙, 等. SiC對Al-18Si合金中初生Si細化行為的研究[J]. 特種鑄造及有色合金, 2018, 38(12): 1365—1369. HAN Meng-xia, CHEN Hai-xia, SUN Qian-qian, et al. Grain Refinement Behavior of SiC on Primary Si in Al-18Si Alloy[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys, 2018, 38(12): 1365—1369.
[19] 崔忠圻, 覃耀春. 金屬學與熱處理[M]. 北京: 機械工業出版社, 2007. CUI Zhong-qi, TAN Yao-chun. Metallurgy and Heat Treatment Theory[M]. Beijing: China Machine Press, 2007.
[20] FENG Xiu-li, LIU Hui-jie, BABU S S. Effect of Grain Size Refinement and Precipitation Reactions on Strengthening in Friction Stir Processed Al-Cu Alloys[J]. Scripta Materialia, 2011, 65(12): 1057—1060.
[21] ALIZADEH M. Strengthening Mechanisms in Particulate Al/B4C Composites Produced by Repeated Roll Bonding Process[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509(5): 2243—2247.
Effect of SiC on the Microstructure and Mechanical Properties of ML174 Alloys
WU Yong-jie1, WU Yu-ying1, HU Jia-kun2, LI Wen-bo1, LIU Xiang-fa1
(1. Key Laboratory for Liquid-Solid Structural Evolution and Processing of Materials, Ministry of Education, Shandong University, Jinan 250061, China; 2. Qingdao Product Quality Supervision and Testing Research Institute, Qingdao 266101, China)
The purpose of this work is to improve the microstructure and mechanical properties of ML174 aluminum alloy. In this experiment, different mass fractions of SiC was added to ML174 aluminum alloy to study its effect on the microstructure and properties of the alloy. SiC is an irregular polygon in ML174 aluminum alloy, which mostly exists near the Si phase with a small amount of agglomeration. When the addition amount of SiC particles is 1.0%, the structure of ML174 aluminum alloy has the best refinement effect, the eutectic silicon changes from a wider strip to a small short rod shape, and the distribution is more evenly dispersed; the number of primary silicon increases and the size is reduced. The mechanical properties are also greatly improved. The tensile strength and elongation of the alloy under room temperature without SiC are 370 MPa and 0.6%, respectively, compared with the result after addition (405 MPa, 1.0%), both are increased 9.5% and 66.7%. When the addition amount of SiC is 1.0%, it can improve the structure of ML174 aluminum alloy and effectively improve its mechanical properties.
ML174 alloy; SiC; microstructure; mechanical properties
10.3969/j.issn.1674-6457.2021.03.016
TG146.2
A
1674-6457(2021)03-0131-06
2021-01-23
山東省重點研發計劃(2019GGX102013)
吳永杰(1995—),男,碩士生,主要研究方向為高強韌鋁合金的制備及性能優化。
武玉英(1982—),女,博士,教授,主要研究方向為鋁合金的強韌化、特種晶種合金的制備及金屬的液固相關性等。