Cu-20Ni-20Mn合金由于其良好的物理、機(jī)械性能和耐腐蝕,廣泛應(yīng)用于航空航天和采礦領(lǐng)域。然而,鑄態(tài)Cu-20Ni-20Mn合金的微觀結(jié)構(gòu)為粗大樹枝晶,這極大地影響了合金的綜合性能。此外,Cu-20Ni-20Mn合金晶界反應(yīng)的活化能為晶內(nèi)反應(yīng)的60%,時(shí)效過程中θ-MnNi相的不連續(xù)析出較為顯著。因此,雖然合金在時(shí)效后強(qiáng)度顯著提高,但其延展性較差,實(shí)際應(yīng)用時(shí)容易發(fā)生脆性斷裂。現(xiàn)有研究證實(shí),高溫時(shí)效(>673 K)可以抑制θ-MnNi相的不連續(xù)析出,還有研究表明變形可以抑制不連續(xù)析出,促進(jìn)合金中θ-MnNi相的均勻分布。研究人員近年來(lái)對(duì)Cu-20Ni-20Mn合金經(jīng)過高溫時(shí)效處理后的變形力學(xué)性能進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)采用變形和高溫時(shí)效處理相結(jié)合,很難同時(shí)提高合金的抗拉強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率。電脈沖處理(EPT)是一種能夠同時(shí)提高強(qiáng)度和延展性的有效方法,但是EPT用于Cu-20Ni-20Mn合金的研究較少。
本研究通過感應(yīng)熔煉制備Cu-20Ni-20Mn合金錠,均質(zhì)處理為520℃×50min(水淬),而后將鑄錠在900℃下加熱2h,進(jìn)行擠壓(擠壓比9:1),擠壓后進(jìn)行變形率80%的冷軋,得到厚度3mm板材,在430℃時(shí)效72h空冷,得到形變時(shí)效合金。電脈沖處理頻率250-350Hz,電流密度范圍9.8-12.4A/mm2,處理時(shí)間為150s,溫度范圍479-695℃。
研究發(fā)現(xiàn),形變時(shí)效Cu-20Ni-20Mn合金微觀組織主要由嚴(yán)重拉長(zhǎng)的變形晶粒組成,經(jīng)過9.8A/mm2和10.0A/mm2電流密度的EPT后,微觀結(jié)構(gòu)未發(fā)現(xiàn)明顯的新晶粒。隨著電流密度的增加,組織中等軸晶比例增加,當(dāng)電流密度達(dá)到11.6A/mm2時(shí)出現(xiàn)完整的等軸晶粒,電流密度繼續(xù)增加,等軸晶粒逐漸粗化,與傳統(tǒng)熱處理相比,EPT加速了形變時(shí)效Cu-20Ni-20Mn合金的微觀組織演化。EPT的熱效應(yīng)和非熱效應(yīng)明顯引發(fā)了回復(fù)和再結(jié)晶,一方面合金在嚴(yán)重塑性變形過程中產(chǎn)生了高密度位錯(cuò)纏結(jié),由于位錯(cuò)纏結(jié)的阻力大于Cu基體,電子通過位錯(cuò)纏結(jié)消耗的電能高于Cu基體消耗的電能。這部分電能被轉(zhuǎn)化為焦耳熱來(lái)加熱位錯(cuò)纏結(jié),焦耳熱效應(yīng)導(dǎo)致合金中發(fā)生了位錯(cuò)湮滅和形成亞晶粒,在EPT過程中,位錯(cuò)密度降低,亞晶界通過亞晶粒的合并或遷移轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠼嵌染Ы纾纬闪嗽俳Y(jié)晶的形核位點(diǎn);另一方面,合金內(nèi)大量的高動(dòng)量電子形成了電子風(fēng),這在一定程度上對(duì)促進(jìn)合金的回復(fù)和再結(jié)晶過程有關(guān)鍵作用。
總之,本文通過EPT得到了細(xì)小的再結(jié)晶晶粒、降低了位錯(cuò)密度、使θ-MnNi相局部均勻分布,同時(shí)增強(qiáng)了Cu-20Ni-20Mn合金的強(qiáng)度和延性。形變時(shí)效合金的抗拉強(qiáng)度為942 MPa,延伸率為1.4%,形變時(shí)效Cu-20Ni-20Mn合金在10.7A/mm2電流處理后的抗拉強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率分別提高到950 MPa和11.3%,合金的脆性斷裂演變?yōu)檠有詳嗔选1狙芯筷U明了EPT對(duì)組織的影響,證實(shí)了提高強(qiáng)度和延展性的有效作用。
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