最新定向凝固及其应用PPT课件.ppt
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1、定向凝固及其应用定向凝固及其应用n n一 定向凝固的原理n n二 定向凝固技术的发展n n三 定向凝固的理论基础n n四 定向凝固在凝固理论研究中的应用n n五 定向凝固在新材料研究与开发中的应用n n六 自制定向凝固装置介绍n n七 我的研究内容深过冷定向凝固技术深过冷定向凝固技术n n基本原理是将盛有金属液的坩埚置于一基本原理是将盛有金属液的坩埚置于一激冷基座上,在金属液被动力学过冷的激冷基座上,在金属液被动力学过冷的同时,金属液内建立起一个自下而上的同时,金属液内建立起一个自下而上的温度梯度,冷却过程中温度最低的底部温度梯度,冷却过程中温度最低的底部先形核,晶体自下而上生长,形成定向先形
2、核,晶体自下而上生长,形成定向排列的树枝晶骨架,其间是残余的金属排列的树枝晶骨架,其间是残余的金属液。在随后的冷却过程中,这些金属液液。在随后的冷却过程中,这些金属液依靠向外界散热而向已有的枝晶骨架上依靠向外界散热而向已有的枝晶骨架上凝固,最终获得了定向凝固组织。凝固,最终获得了定向凝固组织。n n一旦形核一旦形核,生长速率很快生长速率很快,基本上不受外界基本上不受外界散热条件的影响。可以免除复杂的抽拉散热条件的影响。可以免除复杂的抽拉装置。装置。n n另外另外,凝固速度快凝固速度快,时间短时间短,可大幅度提高生可大幅度提高生产效率。产效率。电磁约束成形定向凝固技术电磁约束成形定向凝固技术n
3、n该技术利用电磁感应加热熔化感应器内该技术利用电磁感应加热熔化感应器内的金属材料,并利用在金属熔体表层部的金属材料,并利用在金属熔体表层部分产生的电磁压力来约束已熔化的金属分产生的电磁压力来约束已熔化的金属熔体成形。同时,冷却介质与铸件表面熔体成形。同时,冷却介质与铸件表面直接接触,增强了铸件固相的冷却能力,直接接触,增强了铸件固相的冷却能力,在固液界面附近熔体内可以产生很高的在固液界面附近熔体内可以产生很高的温度梯度,使凝固组织超细化,显著提温度梯度,使凝固组织超细化,显著提高铸件的表面质量和内在综合性能。高铸件的表面质量和内在综合性能。n n电磁约束成形定向凝固工艺将成为一种电磁约束成形定
4、向凝固工艺将成为一种很有竞争力的定向凝固技术。但该技术很有竞争力的定向凝固技术。但该技术涉及电磁流体力学、冶金、凝固以及自涉及电磁流体力学、冶金、凝固以及自动控制等多学科领域,目前还处于研究动控制等多学科领域,目前还处于研究阶段。阶段。侧向约束下的定向凝固技术侧向约束下的定向凝固技术n n随着试样截面的突然减小,合随着试样截面的突然减小,合金凝固组织由发达的粗枝状很金凝固组织由发达的粗枝状很快转化为细的胞状。随着凝固快转化为细的胞状。随着凝固的继续进行,胞晶间距继续增的继续进行,胞晶间距继续增加,之后胞晶间距保持基本恒加,之后胞晶间距保持基本恒定,凝固进入新的稳态,最后定,凝固进入新的稳态,最
5、后当试样截面由小突然增大时,当试样截面由小突然增大时,凝固形态也由胞状很快转化为凝固形态也由胞状很快转化为粗枝状。粗枝状。n n改变试样的局部冷却条件促使改变试样的局部冷却条件促使凝固过程发生变化。凝固过程发生变化。对流下的定向凝固技术对流下的定向凝固技术n n在加速旋转过程中造成液相在加速旋转过程中造成液相强迫对流,由于极大的改变强迫对流,由于极大的改变热质传输过程而引起了界面热质传输过程而引起了界面形貌的显著变化,导致糊状形貌的显著变化,导致糊状区宽度显著减小。区宽度显著减小。n n液相快速流动引起界面前沿液相快速流动引起界面前沿液相中的温度梯度极大的提液相中的温度梯度极大的提高,非常有利
6、于液相溶质的高,非常有利于液相溶质的均匀混合和材料的平界面生均匀混合和材料的平界面生长,枝晶生长形态发生显著长,枝晶生长形态发生显著的变化,由原来具有明显主的变化,由原来具有明显主轴的枝晶变为无明显主轴的轴的枝晶变为无明显主轴的穗状晶,穗状晶具有细密的穗状晶,穗状晶具有细密的显微组织。显微组织。重力场作用下的定向凝固技术重力场作用下的定向凝固技术n n微重力下的晶体生长,由于重力加速度减小而有效的抑制了重力造成的无规则热质对流,从而获得溶质分布高度均匀的晶体;n n超重力下的晶体生长,通过增大重力加速度而加强浮力对流,当浮力对流增强到一定程度时,就转化为层流状态,即重新层流化,同样抑制了无规则
7、的热质对流。In situ and real-time imagingn nsynchrotron X-ray imagingn ntert butyl alcohol-water system定向凝固技术小结定向凝固技术小结n n纵观定向凝固技术的发展纵观定向凝固技术的发展,人们在不断地提高温度梯度、生人们在不断地提高温度梯度、生长速度和冷却速度长速度和冷却速度,以得到性能更好的材料。而温度梯度无以得到性能更好的材料。而温度梯度无疑是其中的关键疑是其中的关键,提高固液界面前沿的温度梯度在理论上有提高固液界面前沿的温度梯度在理论上有以下途径以下途径:缩短液体最高温度处到冷却剂位置的距离缩短液体
8、最高温度处到冷却剂位置的距离;增加冷却强度和降低冷却介质的温度增加冷却强度和降低冷却介质的温度;提高液态金属的提高液态金属的最高温度最高温度。n n随着试验技术的进步随着试验技术的进步,新的定向凝固技术必将满足不同合金新的定向凝固技术必将满足不同合金的特性。目前新兴的凝固技术如冷坩埚定向凝固技术、软的特性。目前新兴的凝固技术如冷坩埚定向凝固技术、软接触陶瓷壳定向凝固技术、双频电磁约束成形定向凝固技接触陶瓷壳定向凝固技术、双频电磁约束成形定向凝固技术等术等,这些无坩埚熔炼、无铸型、无污染的定向凝固成形技这些无坩埚熔炼、无铸型、无污染的定向凝固成形技术会成为未来发展的焦点术会成为未来发展的焦点,在
9、未来的发展中会日渐成熟。在未来的发展中会日渐成熟。n n原位实时观察技术为直观的观测凝固过程提供了有效的手原位实时观察技术为直观的观测凝固过程提供了有效的手段。段。定向凝固的理论基础定向凝固的理论基础n n固液界面形态的选择n n定向凝固时的枝晶生长成分过冷理论界面稳定性的动力学理论特征长度枝晶生长一次间距选择的历史相关性成分过冷理论成分过冷理论n n成分过冷理论是针对单相二元合金凝固成分过冷理论是针对单相二元合金凝固过程界面成分的变化提出的。过程界面成分的变化提出的。n n如对于溶质分配系数小于如对于溶质分配系数小于1 1的合金体系的合金体系,随着凝固的进行随着凝固的进行,部分溶质在界面处的
10、液部分溶质在界面处的液相中富集相中富集,并形成一定的溶质梯度并形成一定的溶质梯度,与这与这种溶质梯度相对应的液相线温度种溶质梯度相对应的液相线温度T TL L(x x)与与真实温度真实温度T Tq q(x x)分布之间有不同的值分布之间有不同的值,其差其差值值T T(x x)大于零时大于零时,意味着该部分熔体处于意味着该部分熔体处于过冷状态过冷状态,有形成固相的可能性而影响界有形成固相的可能性而影响界面的稳定性。平界面凝固的稳定条件为面的稳定性。平界面凝固的稳定条件为无成分过冷区无成分过冷区,即即:不同类型合金平界面凝固条件不同类型合金平界面凝固条件n n共晶合金平界面凝固的条件为共晶合金平界
11、面凝固的条件为n n偏晶合金平界面凝固的条件为偏晶合金平界面凝固的条件为n n包晶反应合金平面凝固条件为包晶反应合金平面凝固条件为成分过冷理论的不足之处成分过冷理论的不足之处n n以热力学平衡态为基点的理论能否作为描述动态以热力学平衡态为基点的理论能否作为描述动态的理论根据。的理论根据。n n在固液界面上引入局部的曲率变化要增加系统的在固液界面上引入局部的曲率变化要增加系统的自由能,这一点被成分过冷理论忽略了。自由能,这一点被成分过冷理论忽略了。n n成分过冷理论没有说明界面形态改变的机制。成分过冷理论没有说明界面形态改变的机制。n n成分过冷理论不适用于快速凝固领域。因为凝固成分过冷理论不适
12、用于快速凝固领域。因为凝固速度很大时,速度很大时,G/RG/R值越来越小,更应该出现树枝值越来越小,更应该出现树枝晶,但实际情况是快速凝固后,固液界面反而又晶,但实际情况是快速凝固后,固液界面反而又稳定起来,产生无特征无偏析的组织,得到成分稳定起来,产生无特征无偏析的组织,得到成分均匀的材料。均匀的材料。界面稳定性的动力学理论界面稳定性的动力学理论n n也称为绝对稳定理论、也称为绝对稳定理论、MSMS稳定性理论。稳定性理论。MullinsMullins和和SekerkaSekerka鉴鉴于成分过冷理论的不足,提出一个考虑了溶质浓度场和温于成分过冷理论的不足,提出一个考虑了溶质浓度场和温度场、固
13、液界面能以及界面动力学的理论。研究了温度场度场、固液界面能以及界面动力学的理论。研究了温度场和浓度场的干扰行为、干扰振幅和时间的依赖关系以及它和浓度场的干扰行为、干扰振幅和时间的依赖关系以及它们对界面稳定性的影响们对界面稳定性的影响,总结出平界面绝对稳定性判据为:总结出平界面绝对稳定性判据为:固液界面达到绝对稳定的临界生长速率为MS稳定性理论的不足之处稳定性理论的不足之处n nMSMS稳定性理论预言稳定性理论预言,在高速凝固时在高速凝固时,固液界面将恢复平面状生长固液界面将恢复平面状生长,即达即达到所谓的绝对稳定性。但该理论未能给出在低速下到所谓的绝对稳定性。但该理论未能给出在低速下,平界面失
14、稳后得平界面失稳后得到胞晶、进而得到树枝晶后至绝对稳定性这一广阔区间内界面形态到胞晶、进而得到树枝晶后至绝对稳定性这一广阔区间内界面形态的转变过程。的转变过程。n nMSMS稳定性理论只适用于稀溶液,并且忽略了凝固速率对溶质分配系稳定性理论只适用于稀溶液,并且忽略了凝固速率对溶质分配系数的影响。数的影响。n n在固液界面的形态演化中,生长速率一方面促进成分过冷效应增大在固液界面的形态演化中,生长速率一方面促进成分过冷效应增大的作用的作用,另一方面又促进界面曲率效应强化的作用。在生长速率较低另一方面又促进界面曲率效应强化的作用。在生长速率较低的近平衡条件下的近平衡条件下,前者占主要地位前者占主要
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