先进金属结构材料-铝合金2012.pdf
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1、先进金属结构材料先进金属结构材料 Advanced metallic structural materials 铝合金及其应用铝合金及其应用 北京航空航天大学材料学院北京航空航天大学材料学院 School of materials science and engineering,BUAA 李树索李树索 82314488 E-mail 主要内容主要内容 简介简介 一、一、工业纯铝工业纯铝 四、铝合金的分类四、铝合金的分类 二、铝合金的合金化原理二、铝合金的合金化原理 三、铝合金的热处理三、铝合金的热处理 五、铝合金的应用与发展五、铝合金的应用与发展 铝是一种轻金属铝是一种轻金属,其化合物在自然界
2、中分布极广其化合物在自然界中分布极广,地地壳中铝的含量约为壳中铝的含量约为8.8(重量重量),仅次于氧和硅仅次于氧和硅,居居第三位第三位。就金属元素而言就金属元素而言,铝则居第一位铝则居第一位。铝被世人称为铝被世人称为第二金属第二金属,其产量及消费仅次于钢铁其产量及消费仅次于钢铁。自然界已知的含铝矿物有自然界已知的含铝矿物有258种种,其中常见的约其中常见的约43种种,最重要的含铝矿石有铝土矿最重要的含铝矿石有铝土矿、明矾石明矾石、霞石等霞石等。实际实际上上,由纯矿物组成的铝矿床是没有的由纯矿物组成的铝矿床是没有的,一般都是与其一般都是与其它脉石矿物共生分布它脉石矿物共生分布,并混有杂质并混有
3、杂质。用于提炼金属铝的主要是一水硬铝石用于提炼金属铝的主要是一水硬铝石、一水软铝石或一水软铝石或三水铝石组成的铝土矿三水铝石组成的铝土矿。简简 介介 简简 介介 世界上铝土矿资源总量约在世界上铝土矿资源总量约在400500亿吨亿吨,储量在储量在10亿吨以上的国家有澳大利亚亿吨以上的国家有澳大利亚(79亿吨亿吨)、几内亚几内亚(59亿吨亿吨)、巴西巴西(29亿吨亿吨)、牙买加牙买加(20亿吨亿吨)及印度及印度(12亿吨亿吨)等等,这些国家的铝土矿占世界铝这些国家的铝土矿占世界铝土矿总储量的土矿总储量的73。我国铝土矿的资源在世界上属于比较丰富的我国铝土矿的资源在世界上属于比较丰富的国家之一国家之
4、一,但分布高度集中但分布高度集中,山西山西(41.6%)、贵州贵州(17.1%)、河南河南(16.7%)和广西和广西(15.5%)四四省区的储量合计占全国总储量的省区的储量合计占全国总储量的90.9%。电解法电解法 2Al2O3 4Al3O2 冰晶石熔融冰晶石熔融 铝的问世是在铝的问世是在1825年年,虽然时间不长虽然时间不长,但发展很快但发展很快。铝的冶炼有铝的冶炼有两种方法:化学冶炼法和电解法两种方法:化学冶炼法和电解法。简简 介介 化学法:化学法:1825年年,德国人德国人F.Wohler用钾还原无水氯化铝制的金属铝用钾还原无水氯化铝制的金属铝。1845年年,法国人法国人H.S.Devi
5、lle用钠还原用钠还原NaCl AlCl3混合物也混合物也得到金属铝得到金属铝,并建厂炼铝并建厂炼铝。目前主要的工业生产方法目前主要的工业生产方法 低碳钢低碳钢 低合金钢低合金钢 高合金钢高合金钢 铸铁铸铁 铝合金铝合金 相对密度相对密度 1.0 1.0 1.0 0.92 0.35 相对比相对比 1.0 1.6 2.5 0.60 1.8 强度极限强度极限 相对比相对比 1.0 1.7 4.2 0.70 2.94.3 屈服极限屈服极限 相对比刚度相对比刚度 1.0 1.0 1.0 0.51 8.5 力学性能性能特点力学性能性能特点 铝合金密度小铝合金密度小、延性好延性好、耐腐蚀耐腐蚀、易加工易加
6、工、价格便宜价格便宜。因此因此,几乎从三十年代开始几乎从三十年代开始,人们就企图用铝合金建造飞机人们就企图用铝合金建造飞机。长期以来长期以来,铝合金一直被大量用于制造飞机机体和运载火箭铝合金一直被大量用于制造飞机机体和运载火箭箭体结构箭体结构。铝合金在航空航天领域的应用铝合金在航空航天领域的应用 近年来近年来,纤维增强树脂基复合材料在飞机机体和运载火箭箭纤维增强树脂基复合材料在飞机机体和运载火箭箭体结构的应用日益增多体结构的应用日益增多,但是铝合金至今仍是飞机机体和运但是铝合金至今仍是飞机机体和运载火箭箭体结构的主要结构材料载火箭箭体结构的主要结构材料。铝合金在目前的民用飞机结构上的用量约为铝
7、合金在目前的民用飞机结构上的用量约为7080,在军在军用飞机结构上的用量约为用飞机结构上的用量约为4060。在最新型的在最新型的B777客机上客机上,铝合金占机体结构重量的铝合金占机体结构重量的70。一些最新型的军用飞机一些最新型的军用飞机(F22,B2)结构上大量应用纤维增结构上大量应用纤维增强树脂基复合材料和钛合金强树脂基复合材料和钛合金,铝合金用量已降到铝合金用量已降到20以下以下。铝:会飞的金属!铝:会飞的金属!一、工业纯铝一、工业纯铝 一、工业纯铝一、工业纯铝 具 有 银白 色 金属 光 泽具 有 银白 色 金属 光 泽,密 度密 度 2.72g/cm3,熔点熔点660.24,具有具
8、有良好的导电和导热性良好的导电和导热性,其导电性仅其导电性仅次于银和铜次于银和铜,约为铜导电率的约为铜导电率的62%。目前在电器工目前在电器工业中大量用铝代替铜制作导线业中大量用铝代替铜制作导线。铝在大气中具有优良的抗蚀性铝在大气中具有优良的抗蚀性。纯铝在空气中易氧纯铝在空气中易氧化化,表面形成一层能阻止内层金属继续被氧化的致表面形成一层能阻止内层金属继续被氧化的致密的氧化膜密的氧化膜,因此具有良好的因此具有良好的抗大气腐蚀性能抗大气腐蚀性能。铝及其合金也易进行阳极氧化处理铝及其合金也易进行阳极氧化处理,表面形成一层表面形成一层坚固的坚固的、各种色彩的各种色彩的、美观的保护膜美观的保护膜,可起
9、到装饰可起到装饰与保护与保护 作用作用。精铝及产品精铝及产品 纯铝具有纯铝具有面心立方面心立方(fcc)结构结构,具有极好的塑性和具有极好的塑性和较低的强度较低的强度(纯度纯度99.99%时时,b45MPa,50%),良良好的低温性能好的低温性能(-235塑性和冲击韧度也不降低塑性和冲击韧度也不降低),冷冷变形加工可提高其强度变形加工可提高其强度,但塑性降低但塑性降低。铸铸、压力加工压力加工、焊和切削加工性能具佳焊和切削加工性能具佳。工业纯铝中含有少量铁工业纯铝中含有少量铁、硅等硅等杂质元素杂质元素,杂质含量增杂质含量增加加,其导电性其导电性、抗蚀性及塑性都降低抗蚀性及塑性都降低。一、工业纯铝
10、一、工业纯铝 按纯度:按纯度:高纯铝高纯铝、工业高纯铝工业高纯铝、工业纯铝工业纯铝 高级纯铝高级纯铝(铝的含量铝的含量99.93%-99.999%)、工业高纯铝工业高纯铝(铝的含铝的含量量99.85%-99.90%)、工业纯铝工业纯铝(铝的含量铝的含量98.0%-99.7%)高纯铝:有高纯铝:有L05L01五种五种,数字越大数字越大,纯度越高;纯度越高;工业高纯铝:有工业高纯铝:有LG5LG1五种五种,数字越大数字越大,纯度越高;纯度越高;工业纯铝:有工业纯铝:有L1L7七种七种,数字越小数字越小,纯度越高纯度越高 用途:用途:工业纯铝的主要用途是配制铝合金工业纯铝的主要用途是配制铝合金,高纯
11、铝主要用高纯铝主要用于科学试验和化学工业于科学试验和化学工业。纯铝还可用来制造导线纯铝还可用来制造导线、包覆材包覆材料料、耐蚀和生活器皿等耐蚀和生活器皿等。一、工业纯铝一、工业纯铝 二、铝合金的合金化原理二、铝合金的合金化原理 合金化元素的介绍合金化元素的介绍 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 Al与与Cu、Mg、Zn、Mn、Li、Ni在靠在靠Al一边形成共一边形成共晶反应晶反应,和和Fe、Ti形成包晶形成包晶,在在Al-Pb系中出现偏晶系中出现偏晶反应反应。在在 Al中中,固溶度以固溶度以Zn、Mg、Cu最大最大,Mn、Si、Ni、Ti、Cr次之次之,以以Pb最小最小。合金中的合金中的C
12、u、Li、Si等元素及合金中的化合物等元素及合金中的化合物Mg2Si、MgZn2、S(CuMgAl2)相随温度变化固溶度有较大相随温度变化固溶度有较大的变化的变化,所以经淬火及时效后合金显著强化所以经淬火及时效后合金显著强化。1系合金是未合金化系合金是未合金化 2系(系(Al-Cu)3系(系(Al-Mn)4系(系(Al-Si)5系(系(Al-Mg)6系(系(Al-Mg-Si)7系(系(Al-Zn-Mg)8 系(系(Al-Li)(Al99)热处理时效硬化高强铝合金热处理时效硬化高强铝合金 冷加工硬化型铝合金冷加工硬化型铝合金 铸造铝合金铸造铝合金 加工硬化型铝合金加工硬化型铝合金 热处理合金热处
13、理合金 热处理高强度铝合金热处理高强度铝合金 国际合金标示系统命名变形铝合金(国际合金标示系统命名变形铝合金(IADS)铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 Al-Cu二元相图二元相图 A ssessed A l-C u phase diagram.Cu:高强及耐热铝合金的主要合金元素高强及耐热铝合金的主要合金元素。固溶强化和沉淀强化固溶强化和沉淀强化。Cu与其它元素能产生与其它元素能产生强化相强化相S 而提高合金的强度而提高合金的强度。同时同时,Cu能降低晶界与晶内电位差能降低晶界与晶内电位差,还可以还可以细化晶界沉淀相细化晶界沉淀相,但对晶间无析出带的
14、宽度影但对晶间无析出带的宽度影响较小响较小,它可抑制沿晶开裂的趋势它可抑制沿晶开裂的趋势,因而改善因而改善了合金的抗应力腐蚀性能了合金的抗应力腐蚀性能。Cu还可以提高周期应变疲劳抗力和断裂韧性还可以提高周期应变疲劳抗力和断裂韧性。合金化元素的作用合金化元素的作用 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 Al-Mg二元相图二元相图 A ssessed A l-M g phase diagram.Mg:共晶温度下共晶温度下Mg在在Al中的最大溶解度为中的最大溶解度为17.4%。虽然合金中虽然合金中Mg的溶解度随温度降低而迅速减少的溶解度随温度降低而迅速减少,但由于析出但由于析出相形核困难相形核困难,
15、核心少核心少,析出颗粒大析出颗粒大,因而合金的时效强化效因而合金的时效强化效果差果差。Mg在在Al可形成可形成(Mg2Al3)相相,起弥散强化作用起弥散强化作用。随着随着Mg含量的提高含量的提高,合金强度提高合金强度提高、塑性下降塑性下降。当当Mg含量大于含量大于3.5%时时,第二相第二相(Mg5Al8、Mg2Al3)可能沿晶可能沿晶界界、亚晶界析出亚晶界析出,第二相第二相相对基体相对基体(l)来说是阳极来说是阳极,优先优先发生腐蚀发生腐蚀,使合金具有很大的晶间腐蚀和应力腐蚀敏感性使合金具有很大的晶间腐蚀和应力腐蚀敏感性。合金化元素的作用合金化元素的作用 A ssessed A l-M n p
16、hase diagram.铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 Al-Mn二元相图二元相图 Mn:固溶强化有限固溶强化有限,不能沉淀强化不能沉淀强化 (Mn,Fe)Al6相粗大相粗大,避免出现避免出现 MnAl6:抗蚀性抗蚀性,提高再结晶温度提高再结晶温度 合金化元素的作用合金化元素的作用 A ssessed A l-Z n phase diagram.铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 Al-Zn二元相图二元相图 Zn:Zn和和Mg是主要强化元素是主要强化元素,它们共同存在时会形成它们共同存在时会形成(MgZn2)和和T(Al2Mg2Zn3)相相。相和相和T相在相在Al中溶解度很大中溶解度
17、很大,且随温度升降剧烈变化且随温度升降剧烈变化,MgZn2在共晶温度下溶解度达在共晶温度下溶解度达28,在室温下降低到在室温下降低到45,有很强的时效强化效果有很强的时效强化效果。Zn和和Mg含量的提高可使强度含量的提高可使强度、硬度大大提高硬度大大提高,但会使抗应但会使抗应力腐蚀性能和断裂韧性降低力腐蚀性能和断裂韧性降低。合金化元素的作用合金化元素的作用 A ssessed A l-Si phase diagram.铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 Al-Si二元相图二元相图 Si:在铝中溶解度小在铝中溶解度小,过剩相强化过剩相强化,可析出单质可析出单质Si也也可与其它元素形成含硅化合物
18、可与其它元素形成含硅化合物。铸造用基础合金铸造用基础合金,硅与镁可形成硅与镁可形成Mg2Si沉淀相沉淀相,强强化效果好化效果好,含量不超过含量不超过1.0-1.2 合金化元素的作用合金化元素的作用 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 铝合金中的化合物铝合金中的化合物 铝合金中形成的二元化合物主要包括铝合金中形成的二元化合物主要包括Al-Fe、Al-Mn、Al-Mg、Al-Zn、Al-Cu、Al-Cr、Al-Ti和和Al-Zr等二元等二元合金相;三元化合物主要包括合金相;三元化合物主要包括Al-Ce-Si、Al-Cr-Si、Al-Cu-Fe、Al-Cu-Mg、Al-Cu-Mn、Al-Fe-Mn
19、、Al-Fe-Si、Al-Mg-Mn、Al-Mg-Zn、Al-Mn-Si等化合物等化合物。下表是部分二元化合物和三元化合物的汇总下表是部分二元化合物和三元化合物的汇总。铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 铝合金中重要的二元化合物及其晶体结构铝合金中重要的二元化合物及其晶体结构 二元体系二元体系 相的代号相的代号 相的表达式相的表达式 相的晶体构造相的晶体构造 Al-Cr 2 3 1 2 -Al7Cr Al11Cr2-Al9Cr4-Al9Cr4 Al8Cr5 Al8Cr5(低温)(低温)AlCr2 底心单斜底心单斜 复杂斜方复杂斜方 复杂立方复杂立方 复杂立方复杂立方 复杂立方复杂立方 菱形六
20、面体菱形六面体 体心立方体心立方 Al-Cu 1 2 1 2 1 2 1 2 -AlCu3 Al4Cu9 Al2Cu3 AlCu(高温)(高温)AlCu(低温)(低温)Al2Cu 体心立方体心立方 面心立方面心立方 面心立方面心立方 立方立方 体心立方体心立方 尚未确定尚未确定 尚未确定尚未确定 六方六方 单斜单斜 斜方斜方 底心斜方底心斜方 体心正方体心正方 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 铝合金中重要的二元化合物及其晶体结构铝合金中重要的二元化合物及其晶体结构 二元体系二元体系 相的代相的代号号 相的表达式相的表达式 相的晶体构造相的晶体构造 Al-Fe 1 2 AlFe3 AlFe
21、 -Al2Fe-Al5Fe2-Al3Fe Al9Fe2 Al6Fe AlmFe(m=4.04.4)面心立方面心立方 体心立方体心立方 复杂体心立方复杂体心立方 复杂菱形六面体复杂菱形六面体 底心斜方底心斜方 底心单斜底心单斜 单斜单斜 正交正交 体心立方体心立方 Al-Mg -Al3Mg2-Al30Mg23-Al12Mg17 复杂面心立方复杂面心立方 复杂菱形六面体复杂菱形六面体 体心立方体心立方 尚未确定尚未确定 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 二元体系二元体系 相的代号相的代号 相的表达式相的表达式 相的晶体构造相的晶体构造 Al-Mn 1 2 1 2 Al6Mn Al4Mn-Al1
22、0Mn3 Al3Mn-Al11Mn4-AlMn Al8Mn5-AlMn 斜方斜方 六方六方 六方六方 斜方斜方 三斜或立方三斜或立方 六方六方 体心菱形六面体体心菱形六面体 立方立方 Al-Ti Al3Ti AlTi AlTi3 正方正方 面心正方面心正方 六方六方 Al-Zr L K Al3Zr Al2Zr Al3Zr2 AlZr Al3Zr4 Al2Zr3 Al3Zr5 AlZr2 AlZr3 体心正方体心正方 六方六方 斜方斜方 斜方斜方 六方六方 正方正方 正方正方 六方六方 面心立方面心立方 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 三元体系三元体系 相的表达式相的表达式 相的晶体构造相
23、的晶体构造 Al-Ce-Si、Ce2Si2Al13 立方立方 Al-Cr-Si Cr4Si4Al13 立方立方 Al-Cu-Fe(FeCu)Al6 Cu2FeAl7 正交正交 正方正方 Al-Cu-Mg CuMgAl2 Cu2Mg3Al20 正交正交 正交正交 Al-Cu-Mn CuMn2Al12 斜方斜方 Al-Fe-Mn(FeMn)Al6 正交正交 Al-Fe-Si-(Fe2SiAl8)-(FeSiAl5)-(FeSi2Al4)六方六方 单斜单斜 正方正方 Al-Mg-Mn(MgMn)3Al10 Al-Mg-Zn Mg3Zn3Al2 体心立方体心立方 Al-Mn-Si Mn2SiAl15
24、立方立方 铝合金中重要的三元化合物及其晶体结构铝合金中重要的三元化合物及其晶体结构 六方和立方六方和立方相的相的TEM形貌形貌 铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 1系合金中的化合物系合金中的化合物 1系合金的纯度大于系合金的纯度大于99.0%(质质量量),其中其中Si、Fe为主要元素人们最早发为主要元素人们最早发现了两种现了两种Al-Fe-Si相相,被记为被记为相和相和相相。前者具有明显的汉字外形前者具有明显的汉字外形,后者则呈长针后者则呈长针状或盘片状状或盘片状。相中相中Si含量较低含量较低,Fe/Si(质量质量)比在比在5.52.75;相中含相中含Si量较高量较高,Fe/Si(质量质量
25、)比在比在2.251.6。目前目前,相的化学计量式通常被表达为相的化学计量式通常被表达为Fe2SiAl8、Fe3Si2Al12、Fe5Si2Al20,成分成分组 成 范 围 为组 成 范 围 为 30%33%(质 量质 量)Fe、6%12%(质量质量)Si;相的化学计量表达式有相的化学计量表达式有Fe2Si2Al9、FeSiAl5,成分组成范围为成分组成范围为25%30%(质质量量)Fe,12%15%(质量质量)Si。铝合金的合金化原理铝合金的合金化原理 2系合金中的化合物系合金中的化合物 2系合金中系合金中,Cu和和Mg是主要的合金元素是主要的合金元素。在在2024、2A11等合金中等合金中
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