999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

微量Cu對Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn合金翅片箔耐腐蝕性能的影響

2023-11-02 07:20:12郭飛躍彭東旺吳佳麗黃美艷
鋁加工 2023年5期

郭飛躍,李 剛,彭東旺,吳佳麗,黃美艷

(乳源東陽光優艾希杰精箔有限公司,韶關 512721)

0 前言

熱泵空調技術具有高效節能、結構緊湊的優勢,已經成為未來新能源汽車空調系統的主流趨勢[1]。冷凝器和蒸發器作為熱泵空調的重要組成部分,其耐腐蝕性能的優良直接影響著熱泵空調的使用壽命[2-4]。翅片箔用在冷凝器和蒸發器上主要起散熱和保護扁管的作用。MONOBRAZE單層翅片箔是一種新型高性能鋁箔產品,與傳統三層復合翅片箔相比,在600 ℃左右高溫釬焊時,MONOBRAZE單層翅片表面也可以析出液體,可以起到同樣的釬焊連接效果,已經被廣泛地應用到汽車空調冷凝器、蒸發器等產品上。

翅片箔中Cu 含量越高,可以消化越多的釬焊箔高Cu 復合廢料,降低生產成本,但Cu 的添加,也會對翅片的強度、電極電位、耐腐蝕性能產生影響[5]。本文通過對三種不同Cu 含量的Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn 合金(MONOBRAZE 翅片箔的一種典型成分)翅片箔材料進行釬焊前、后力學性能測試,并對三種材料釬焊后的迷你冷凝器芯體進行電位檢測、EPMA(電子探針顯微分析)元素擴散分析和SWAAT(循環酸性海水試驗)腐蝕試驗測試,對比研究不同Cu 含量的Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn 合金翅片箔材料的耐腐蝕性能,并對耐腐蝕機理進行了探討。

1 試驗方案

1.1 材料制備

采用99.7%普鋁錠、速熔硅、Al-Si 中間合金、Al-Fe中間合金、Al-Cu中間合金、錳劑、99.5%純鋅錠等原材料,鑄軋成6.0 mm 厚鑄軋卷,經過冷軋、中間退火、箔軋、分切等工藝流程制成三種不同Cu 含量的0.07 mm 厚Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn合金翅片箔。

MPE 管采用Al-0.4Cu 合金多孔擠壓管,表面噴Zn 濃度(8±2)g/m2。三種不同Cu 含量的Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn合金翅片箔的化學成分見表1。

表1 試驗材合金成分(質量分數/%)

1.2 試驗及檢測項目

將MF01、MF02、MF03 三種翅片箔成品放在小型釬焊爐中模擬釬焊熱處理(600 ℃×3 min),升溫曲線如圖1所示。釬焊前、后拉伸力學性能測試在CMT6104萬能拉伸試驗機上進行。

圖1 模擬釬焊升溫曲線

將MF01、MF02、MF03 三種翅片箔分別制成波浪帶,與MPE 管進行機械組裝,采用N2保護釬焊后,得到三種迷你冷凝器芯體,用影像投影儀進行釬焊后外觀質量檢查。

采用EPMA設備掃描檢測釬焊后的冷凝器接頭區域翅片、焊角和MPE 管等部位的元素分布情況;采用HE-104A 電位計檢測釬焊后的冷凝器接頭區域翅片、焊角、MPE管表層和芯層等部位的電極電位;采用CYP-90A復合循環腐蝕試驗機對釬焊后的迷你冷凝器芯體分別進行SWAAT 20 d和40 d腐蝕試驗檢測(按ASTM G85標準)。

分別取三種翅片釬焊后的冷凝器接頭樣品、SWAAT 腐蝕試驗清洗后的樣品,經鑲嵌、機械研磨、混合酸侵蝕后,采用基恩士VHX-7000型顯微鏡觀察斷面形貌。

2 試驗結果與討論

2.1 拉伸力學性能

三種不同Cu 含量的翅片箔成品釬焊前、后力學性能結果如表2所示。

表2 三種不同Cu含量的翅片箔成品釬焊前、后力學性能

從釬焊前、后力學性能結果看,三種不同Cu含量的Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn合金翅片箔成品釬焊前、后力學性能均能滿足標準要求,MF01翅片箔釬焊前、后抗拉強度分別為197 MPa、159 MPa;MF02 翅片箔釬焊前、后抗拉強度分別為203 MPa、167 MPa;MF03翅片箔釬焊前、后抗拉強度分別為209 MPa、178 MPa,遠高于MF01 和MF02 兩種翅片箔。

2.2 釬焊后外觀及微觀組織觀察

三種不同Cu 含量的翅片箔釬焊后的冷凝器接頭外觀及微觀組織觀察結果如圖2所示。

圖2 冷凝器接頭釬焊后外觀及微觀組織觀察

從冷凝器接頭釬焊后外觀及微觀組織看,三種翅片均與MPE 管釬焊連接良好(圖2(a),圖2(b),圖2(c)),MF01 翅片釬焊完后的焊角長度約501 μm(圖2(d)),MF02 翅片釬焊完后的焊角長度約493 μm(圖2(e)),MF03 翅片釬焊完后的焊角長度約496 μm(圖2(f)),釬焊完后的焊角長度基本相近,釬焊完后的翅片表面均無明顯的熔蝕缺陷、厚度未明顯減薄(圖2(d),圖2(e),圖2(f))。

2.3 釬焊后EPMA分析及電極電位測定

三種不同Cu 含量的翅片箔釬焊后的冷凝器接頭部位Si、Cu、Mn、Zn 等元素的EPMA 分析結果見圖3,檢測的翅片、焊角、MPE管表層和芯層的電極電位結果見表3。

圖3 三種翅片釬焊后的冷凝器接頭EPMA面分析

表3 釬焊后的冷凝器接頭翅片、焊角、MPE管表層和芯層的電極電位(SCE電位/mV)

從圖3 中的EPMA 分析結果看,采用MF01 翅片釬焊后的冷凝器接頭EPMA分析結果焊角部位Zn濃度顏色最深(圖3(a)),采用MF03 翅片釬焊后的冷凝器接頭EPMA 分析結果焊角部位Cu 濃度顏色最深、Zn濃度顏色最淺(圖3(c))。

從表3中的電極電位測定結果看,釬焊后的冷凝器接頭,焊角部位的電極電位最低,MPE管表層部位次之,翅片部位再次之,MPE 管芯層部位最高。MF01 翅片釬焊后的冷凝器接頭翅片與焊角電位差為41 mV;MF02 翅片釬焊后的冷凝器接頭翅片與焊角電位差為48 mV;MF03 翅片釬焊后的冷凝器接頭翅片與焊角電位差為59 mV。

2.5 SWAAT外部腐蝕試驗結果

三種不同Cu 含量的翅片箔釬焊后的冷凝器迷你芯體SWAAT 20 d 和40 d 腐蝕試驗斷面形貌觀察結果見圖4。

圖4 釬焊后的冷凝器接頭SWAAT 20 d和40 d斷面形貌

從圖4 中的釬焊后冷凝器接頭SWAAT 20 d 和40 d腐蝕試驗后的樣品表面形貌看,采用三種不同Cu 含量的翅片釬焊后的冷凝器接頭均優先腐蝕翅片、未出現管翅完全分離情況。采用MF01 翅片釬焊后的冷凝器接頭,SWAAT 20 d和40 d腐蝕均比較輕微,管翅大部分區域連接仍然完好(圖4(a),圖4(d));采用MF02 翅片釬焊后的冷凝器接頭,SWAAT 20 d 和40 d 試驗腐蝕次之(圖4(b),圖4(e));采用MF03 翅片釬焊后的冷凝器接頭SWAAT 20 d 和40 d 試驗腐蝕程度最厲害,翅片局部已經完全腐蝕穿透,與MPE 管也只有少部分連接在一起(圖4(c),圖4(f))。

SWAAT 20 d 和40 d 腐蝕試驗結果還表明,三種翅片釬焊后的冷凝器接頭SWAAT 20 d 后,MPE管表面腐蝕均比較輕微(圖4(a),圖4(b),圖4(c)),但SWAAT 40 d 后,MF01 翅片釬焊后的冷凝器MPE管表面腐蝕仍比較輕微(圖4(d)),但MF02 和MF03 翅片釬焊后的冷凝器MPE 管表面已經有明顯腐蝕坑(圖4(e),圖4(f))。

2.6 分析和討論

拉伸力學性能結果表明,MF03 翅片釬焊前、后強度最高,MF02 翅片釬焊前、后強度次之,MF01翅片釬焊前、后強度最低。這說明,隨著Cu含量的增加,Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn 合金翅片箔釬焊前、后強度顯著上升,這與Cu在α-Al基體中析出Al2Cu、析出相可以有效地提高鋁合金的強度是分不開的。

EPMA 分析及電極電位測定結果表明:采用MF01 翅片釬焊后的冷凝器接頭EPMA 分析結果焊角部位Zn 濃度顏色最深,說明該接頭焊角部位Zn濃度最高,對應該接頭焊角部位電極電位最低,為-840 mV;采用MF03 翅片釬焊后的冷凝器接頭EPMA 分析結果焊角部位Cu 濃度顏色最深、Zn 濃度顏色最淺,說明該接頭焊角部位Cu 濃度最高、Zn 濃度最低,對應該接頭焊角部位電極電位最高,為-830 mV。這是因為,焊角處的Zn一部分來源于高溫釬焊時翅片中的Zn 元素隨著部分液體通過晶界析出到表面、并流到冷凝器接頭焊角處,另外高溫釬焊時MPE 管表層中的Zn 也會向焊角處擴散,MPE 管表層Zn 溶射量的波動也會導致管表層Zn 濃度差異,進而影響向焊角處擴散的Zn 濃度。焊角處的Cu,則主要來源于翅片中的Cu 元素隨析出液體流到冷凝器接頭焊角處,MF03翅片Cu含量最高,對應的冷凝器接頭焊角處Cu 濃度也最高,對應的翅片和焊角處電極電位也分別比MF01、MF02釬焊后的冷凝器接頭要高得多。

從電極電位測定結果還可以看出:采用MF01翅片釬焊后的冷凝器接頭翅片與焊角處的電位差最小,為41 mV;采用MF02翅片釬焊后的冷凝器接頭翅片與焊角處的電位差次之,為48 mV;采用MF03翅片釬焊后的冷凝器接頭翅片與焊角處的電位差最大,為59 mV。因此MF03翅片釬焊后的冷凝器接頭焊腳處優先被腐蝕、最容易優先發生管翅分離。

另外MF03翅片釬焊后的冷凝器翅片與MPE管芯層電位差也最小,為63 mV。因此,MF03 翅片對MPE 管的犧牲陽極保護作用也最差,SWAAT 40 d 腐蝕結果表明MPE 管表面已經出現明顯的腐蝕坑。而MF01翅片釬焊后的冷凝器翅片與MPE管芯層電位差最大,為90 mV,MF01 翅片對MPE 管的犧牲陽極保護作用也最好,SWAAT 40 d 腐蝕結果表明MPE 管表面腐蝕仍比較輕微。此外,與Zn 在3×××系鋁合金中的平面腐蝕機理不同的是,Cu會加速3×××系鋁合金材料的縱向腐蝕傾向,Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn 合金翅片箔中的Cu 含量越高,會加速翅片自身縱向腐蝕,也會減弱翅片對MPE管的犧牲陽極保護作用。

3 結論

對于Al-2.4Si-0.2Fe-1.2Mn-1.5Zn 合金翅片箔,Cu 含量越高,翅片的釬焊前、后強度也越高,釬焊連接良好,但釬焊后的冷凝器和翅片自身的耐腐蝕性會變差。當Cu 含量比較低時,釬焊后的冷凝器有著良好的耐腐蝕性能。

主站蜘蛛池模板: 58av国产精品| 91网站国产| 中文字幕亚洲电影| 香蕉伊思人视频| 久热这里只有精品6| 美女毛片在线| 久久久久亚洲AV成人网站软件| 欧美笫一页| 亚洲婷婷丁香| 又猛又黄又爽无遮挡的视频网站| 亚洲欧美色中文字幕| 91po国产在线精品免费观看| 欧美另类图片视频无弹跳第一页 | 美女国内精品自产拍在线播放| 国产成人亚洲精品无码电影| 国产福利拍拍拍| 亚洲永久色| 国产成人艳妇AA视频在线| 蜜臀AV在线播放| 国产乱子伦一区二区=| 国产真实乱子伦精品视手机观看| 国产精品制服| 欧洲极品无码一区二区三区| 国产精品亚洲а∨天堂免下载| lhav亚洲精品| 91久久偷偷做嫩草影院电| 欧美区日韩区| 国产欧美在线观看一区| 亚洲第一综合天堂另类专| 亚洲精品视频网| 国产成人啪视频一区二区三区| 天堂av综合网| 99久久精品免费看国产电影| 国产亚洲精品自在久久不卡 | 日本免费一级视频| 欧美日韩另类在线| 日韩123欧美字幕| 久久综合色88| 美美女高清毛片视频免费观看| 国产精品成人不卡在线观看| 国产福利拍拍拍| 免费一极毛片| 国产女人综合久久精品视| 国产日韩AV高潮在线| 成人精品免费视频| 日本中文字幕久久网站| 国产成人综合久久| 精品欧美一区二区三区久久久| 一级毛片a女人刺激视频免费| 日本一区高清| 成人精品亚洲| 久久国产精品77777| 国产精品自拍合集| 五月婷婷导航| 99re精彩视频| 无码啪啪精品天堂浪潮av| 日本一本在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区区| 999国产精品永久免费视频精品久久| 九九热精品在线视频| 精品人妻无码区在线视频| 国产精品刺激对白在线| 在线看免费无码av天堂的| 国产视频 第一页| 国产日韩精品欧美一区灰| 国产女人在线| 人妻免费无码不卡视频| 综合亚洲色图| 日本免费一级视频| 色窝窝免费一区二区三区| 国产剧情无码视频在线观看| 亚洲手机在线| 欧美在线三级| 国产小视频在线高清播放 | 久久青草免费91线频观看不卡| 自拍偷拍欧美日韩| 看av免费毛片手机播放| 好吊色妇女免费视频免费| 国产人人射| 午夜人性色福利无码视频在线观看| 精品一区二区无码av| 成AV人片一区二区三区久久|