工程科学学报 Chinese Journal of Engineering 电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制 刘轩郭志超薛济来王曾洁李想朱常伟张鹏举 Ultrasonic refining mechanism of ternary phase in Al-Sc based alloys prepared through molten salt electrolysis LIU Xuan,GUO Zhi-chao,XUE Ji-lai,WANG Zeng-jie,LI Xiang.ZHU Chang-wei,ZHANG Peng-ju 引用本文: 刘轩,郭志超,薛济来,王曾洁,李想,朱常伟.张鹏举.电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制[.工程科学学报,2020, 42(111465-1472.doi:10.13374.issn2095-9389.2019.11.28.007 LIU Xuan,GUO Zhi-chao,XUE Ji-lai,WANG Zeng-jie,LI Xiang.ZHU Chang-wei,ZHANG Peng-ju.Ultrasonic refining mechanism of ternary phase in AlSc based alloys prepared through molten salt electrolysis[].Chinese Journal of Engineering,2020, 42(11:1465-1472.doi10.13374.issn2095-9389.2019.11.28.007 在线阅读View online:https::/oi.org10.13374.issn2095-9389.2019.11.28.007 您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in 超声对熔盐电解法制备A-TSi-Sc合金组织的影响 Effects of ultrasound on the microstructure of Al-7Si-Sc alloy prepared via molten salt electrolysis 工程科学学报.2019,41(9外:1135htps:/1doi.org/10.13374.issn2095-9389.2019.09.004 基于霍尔-埃鲁特电解法制备铝合金技术研究进展 Production of aluminum alloys in electrolysis cells based on Hall-H 6 roult process:a review 工程科学学报.2019,41(7):835 https:1doi.org10.13374j.issn2095-9389.2019.07.001 PLAuCu三元核壳结构纳米线的制备与结构表征 Synthesis and structural characterization of PtAuCu ternary core-shell nanowires 工程科学学报.2019,41(12:1550 https:/1doi.org/10.13374斩.issn2095-9389.2019.07.04.031 铝合金表面脉冲电磁场对半连续铸造晶粒的细化 Refining of a DC-casting aluminum alloy structure using surface electromagnetic pulsing 工程科学学报.2017,3912:1828htps:/1doi.org10.13374.issn2095-9389.2017.12.008 Sc对7056铝合金组织和性能的影响 Effect of Sc on the microstructure and properties of 7056 aluminum alloy 工程科学学报.2019,41(10:1298htps:/oi.org/10.13374.issn2095-9389.2018.10.22.003 超声外场对不同温控状态下ZL205A铝合金凝固规律的影响 Effect of ultrasonic outfield on solidification rules of ZL205A aluminum alloy under different temperature-control states 工程科学学报.2019,41(8:1007 https:/oi.org10.13374.issn2095-9389.2019.08.006
电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制 刘轩 郭志超 薛济来 王曾洁 李想 朱常伟 张鹏举 Ultrasonic refining mechanism of ternary phase in Al–Sc based alloys prepared through molten salt electrolysis LIU Xuan, GUO Zhi-chao, XUE Ji-lai, WANG Zeng-jie, LI Xiang, ZHU Chang-wei, ZHANG Peng-ju 引用本文: 刘轩, 郭志超, 薛济来, 王曾洁, 李想, 朱常伟, 张鹏举. 电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制[J]. 工程科学学报, 2020, 42(11): 1465-1472. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2019.11.28.007 LIU Xuan, GUO Zhi-chao, XUE Ji-lai, WANG Zeng-jie, LI Xiang, ZHU Chang-wei, ZHANG Peng-ju. Ultrasonic refining mechanism of ternary phase in AlSc based alloys prepared through molten salt electrolysis[J]. Chinese Journal of Engineering, 2020, 42(11): 1465-1472. doi: 10.13374/j.issn2095-9389.2019.11.28.007 在线阅读 View online: https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2019.11.28.007 您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in 超声对熔盐电解法制备Al-7Si-Sc合金组织的影响 Effects of ultrasound on the microstructure of Al-7Si-Sc alloy prepared via molten salt electrolysis 工程科学学报. 2019, 41(9): 1135 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2019.09.004 基于霍尔-埃鲁特电解法制备铝合金技术研究进展 Production of aluminum alloys in electrolysis cells based on Hall-Héroult process: a review 工程科学学报. 2019, 41(7): 835 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2019.07.001 PtAuCu 三元核壳结构纳米线的制备与结构表征 Synthesis and structural characterization of PtAuCu ternary core-shell nanowires 工程科学学报. 2019, 41(12): 1550 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2019.07.04.031 铝合金表面脉冲电磁场对半连续铸造晶粒的细化 Refining of a DC-casting aluminum alloy structure using surface electromagnetic pulsing 工程科学学报. 2017, 39(12): 1828 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2017.12.008 Sc对7056铝合金组织和性能的影响 Effect of Sc on the microstructure and properties of 7056 aluminum alloy 工程科学学报. 2019, 41(10): 1298 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2018.10.22.003 超声外场对不同温控状态下ZL205A铝合金凝固规律的影响 Effect of ultrasonic outfield on solidification rules of ZL205A aluminum alloy under different temperature-control states 工程科学学报. 2019, 41(8): 1007 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2019.08.006
工程科学学报.第42卷,第11期:1465-1472.2020年11月 Chinese Journal of Engineering,Vol.42,No.11:1465-1472,November 2020 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2019.11.28.007;http://cje.ustb.edu.cn 电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制 刘轩2),郭志超2),薛济来12区,王曾洁),李想2),朱常伟2),张鹏举1,2) 1)北京科技大学治金与生态工程学院,北京1000832)北京科技大学钢铁冶金国家重点实验室,北京1000833)北京工业大学材料科学 与工程学院.北京100124 ☒通信作者,E-mail:jx@ustb.edu.cn 摘要研究采用超声协同熔盐电解法制备A-Si-Sc和Al-Cu-Sc合金,采用光学显微镜、扫描电镜和X射线衍射研究超 声对合金中三元含钪强化相形貌与尺寸的影响,进而阐明超声细化机制.研究结果表明.协同超声促使三元A1SSc相由粗大 菱形管状转变为细小实心方棒状,其尺寸由205减小到40m左右:超声显著细化三元AlCuSc相团簇尺寸,由约100减小至 约30u;超声协同细化机制主要是通过提高形核率细化初生AlSc相并促进其均匀分布,进而作为形核发育基底,最终实现 三元含钪相细化:同时超声也可促进合金溶质均匀分布,避免粗大A1Sc相析出;超声细化三元含钪相机制主要作用于电解 后凝固阶段 关键词含钪铝合金:三元强化相:超声协同:熔盐电解法:细化机理 分类号TF82.1 Ultrasonic refining mechanism of ternary phase in Al-Sc based alloys prepared through molten salt electrolysis LIU Xuan2 GUO Zhi-chao2),XUE Ji-lai2.WANG Zeng-jie,LI Xiang,ZHU Chang-wei2),ZHANG Peng-ju2) 1)School of Metallurgical and Ecological Engineering,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China 2)State Key Laboratory of Advanced Metallurgy,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China 3)College of Material Science and Engineering,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China Corresponding author,E-mail:jx@ustb.edu.cn ABSTRACT Aluminum alloys are widely used in cutting-edge technologies and emerging strategic industries,namely aerospace,high- speed rail transportation,electric vehicles,advanced functional materials,new energy storage,and conversion devices.The processability as well as the mechanical properties of aluminum alloys can be improved via the addition of trace scandium.The ultrasonically assisted molten salt electrolysis is a promising,short technical route for large-scale preparation of low-cost,Al-Sc-based alloys characterized by uniform and fine strengthening phases.At present,it is still unclear if that is the case for the ultrasonic refining mechanism of the Sc-bearing ternary phase.This study aims at clarifying the ultrasonic refining mechanism on the strengthening phase containing scandium.Two Al-Sc based alloys were prepared using ultrasonically assisted molten salt electrolysis while the effect of ultrasound on the morphology and size of the Sc-bearing ternary phase was studied using optical microscope,scanning electron microscope,and X-ray diffraction meter.The results show that the synergetic ultrasound facilitates the transformation of the ternary AlSiSc phase from the coarse rhombic tubes(~205 um)to the short rod(40 um).The cluster size of ternary AlCuSc phase is also greatly reduced from ~100 um to ~30 um.The ultrasonic refining mechanism is mainly related to the increase of the nucleation rate of the primary Al3Sc particles which are greatly refined and dispersed in the alloy melt before the solidification stage.The refinement of the Sc- 收稿日期:2019-11-28 基金项目:国家自然科学基金资助项目(51704020,51874035):中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP.19-034A2)
电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制 刘 轩1,2),郭志超1,2),薛济来1,2) 苣,王曾洁3),李 想2),朱常伟1,2),张鹏举1,2) 1) 北京科技大学冶金与生态工程学院,北京 100083 2) 北京科技大学钢铁冶金国家重点实验室,北京 100083 3) 北京工业大学材料科学 与工程学院,北京 100124 苣通信作者,E-mail: jx@ustb.edu.cn 摘 要 研究采用超声协同熔盐电解法制备 Al–Si–Sc 和 Al–Cu–Sc 合金,采用光学显微镜、扫描电镜和 X 射线衍射研究超 声对合金中三元含钪强化相形貌与尺寸的影响,进而阐明超声细化机制. 研究结果表明,协同超声促使三元 AlSiSc 相由粗大 菱形管状转变为细小实心方棒状,其尺寸由 205 减小到 40 μm 左右;超声显著细化三元 AlCuSc 相团簇尺寸,由约 100 减小至 约 30 μm;超声协同细化机制主要是通过提高形核率细化初生 Al3Sc 相并促进其均匀分布,进而作为形核发育基底,最终实现 三元含钪相细化;同时超声也可促进合金溶质均匀分布,避免粗大 Al3Sc 相析出;超声细化三元含钪相机制主要作用于电解 后凝固阶段. 关键词 含钪铝合金;三元强化相;超声协同;熔盐电解法;细化机理 分类号 TF82.1 Ultrasonic refining mechanism of ternary phase in Al–Sc based alloys prepared through molten salt electrolysis LIU Xuan1,2) ,GUO Zhi-chao1,2) ,XUE Ji-lai1,2) 苣 ,WANG Zeng-jie3) ,LI Xiang2) ,ZHU Chang-wei1,2) ,ZHANG Peng-ju1,2) 1) School of Metallurgical and Ecological Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China 2) State Key Laboratory of Advanced Metallurgy, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China 3) College of Material Science and Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China 苣 Corresponding author, E-mail: jx@ustb.edu.cn ABSTRACT Aluminum alloys are widely used in cutting-edge technologies and emerging strategic industries, namely aerospace, highspeed rail transportation, electric vehicles, advanced functional materials, new energy storage, and conversion devices. The processability as well as the mechanical properties of aluminum alloys can be improved via the addition of trace scandium. The ultrasonically assisted molten salt electrolysis is a promising, short technical route for large-scale preparation of low-cost, Al–Sc-based alloys characterized by uniform and fine strengthening phases. At present, it is still unclear if that is the case for the ultrasonic refining mechanism of the Sc-bearing ternary phase. This study aims at clarifying the ultrasonic refining mechanism on the strengthening phase containing scandium. Two Al –Sc based alloys were prepared using ultrasonically assisted molten salt electrolysis while the effect of ultrasound on the morphology and size of the Sc-bearing ternary phase was studied using optical microscope, scanning electron microscope, and X-ray diffraction meter. The results show that the synergetic ultrasound facilitates the transformation of the ternary AlSiSc phase from the coarse rhombic tubes (~205 μm) to the short rod (40 μm). The cluster size of ternary AlCuSc phase is also greatly reduced from ~100 μm to ~30 μm. The ultrasonic refining mechanism is mainly related to the increase of the nucleation rate of the primary Al3Sc particles which are greatly refined and dispersed in the alloy melt before the solidification stage. The refinement of the Sc- 收稿日期: 2019−11−28 基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51704020,51874035);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-19-034A2) 工程科学学报,第 42 卷,第 11 期:1465−1472,2020 年 11 月 Chinese Journal of Engineering, Vol. 42, No. 11: 1465−1472, November 2020 https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2019.11.28.007; http://cje.ustb.edu.cn
·1466 工程科学学报,第42卷,第11期 bearing ternary phase is considered to be caused by the fine and disperse Al3Sc particles serving as nuclei.Furthermore,ultrasound can also aid the uniform distribution of solute field and prevent the precipitation of coarse Al Sc phase.The effect of ultrasonic refinement of the ternary rhenium-containing phase is mainly present at the solidification stage after electrolysis. KEY WORDS Al-Sc based alloy;ternary strengthening phase;synergetic ultrasound;molten salt electrolysis;refining mechanism Sc是目前发现对铝合金组织改善、性能提高 1.2实验材料 效果最好的微量合金元素-),在航天航空、高速 超声协同电解制备合金实验设备如图1所示, 轨道交通、电动汽车、先进功能材料、新能源储能 主要由熔盐电解和超声装置两部分组成.电解装 与转换器件等尖端技术与新兴战略产业中一直备 置主要由石墨阳极、液态铝阴极及熔盐电解质 受国内外关注习该类合金通常由铝钪中间合金 (含4%质量分数的ScO3)及直流电源组成;超声 与熔配制成,流程长、生产成本较高 装置置于阴极杆下部,超声从阴极底部导入刀实 近年来,以含钪化合物为原料、氟化物熔盐为 验过程通入保护气(氩气)和冷却水,达到预定温 电解质可电解制备铝钪中间合金,因其原料成本 度后,保温1h后进行恒流电解.电解参数如下:温 低廉,工艺流程短及可实现一体化生产工艺等优 度800℃、电流密度1Acm2、电解时间0.5~2h 势备受关注6刀.目前在熔盐体系选择、电解工艺 电解同时启动超声装置(功率为200W).电解结 优化及钪收率提高等方面已有较多研究报道⑧-] 束后,超声继续工作至合金完全凝固.实验结束 本文作者前期也在氟化物体系中以液态铝为阴极 后,合金随炉冷却后,从电解槽中取出,并清除表 和ScO3为原料成功电解制备出Al-Sc中间合金, 面熔盐,用于下一步分析研究 发现电解合金中存在显著组分不均和钪偏聚行为 Thermal couple 1 Anode guide 并提出假说解释起源演变过程:并进一步提出 /Gas outlet Cooling water 利超声协同电解可显著改善钪偏聚程度、增加合 金Sc含量,并使初生Al3Sc相颗粒显著细化并均 Furnace Anode 匀分布最近,作者在超声协同电解制备多元 COrundu Molten salts Al-Cu-Sc和Al-Si-Sc合金研究中进一步发现超 Ultrasound 声对合金中三元AlCuSc或AlSiSc相显著细化效 DC power 果61劉,或可为铝合金强韧化制备工艺提供了一 种新的强化技术途径.然而有关三元含钪相超声 细化机制仍缺乏深入、详细研究探讨 因此,本文进一步采用超声协同熔盐电解制 备二元A-Sc合金、三元Al-Si-Sc和A-Cu-Sc合 金,研究超声对初生Al,Sc相、三元AlSiSc和AlCuSc Gas inlet Liquid Al 相形貌与尺寸的影响规律,进而阐明三元相超 声细化机制,为超声协同熔盐电解短流程低成 图1超声协同熔盐电解设备示意图W 本一体化制备含钪铝合金提供基础数据和应用 Fig.I Schematic of the equipment of molten salt electrolysis,assisted 参考 by ultrasound 1实验 1.3试样分析与表征 合金试样沿纵向切割,打磨并且抛光,采用 1.1实验材料 X射线衍射仪表征电解合金相组成,采用偏光金 分析纯试剂(KF、AlF3、CaF2和Na3AIF6)用于 相显微镜(OM)和扫描电镜(SEM)进行形貌观察, 配制混合冰品石电解质,高纯氧化钪(99.99%,下 能谱(EDS)来检测合金相成分,并采用图像分析软 同)作为电解原料,高纯铝、铝硅合金(A1-7Si)和 件对合金中相尺寸进行量化统计.合金试样用质 铝铜合金(Al-4Cu)作为阴极,高纯石墨作为阳 量分数10%的苛性钠溶液在60℃下进行深腐蚀 极.所有试剂在实验前于400℃进行10h脱水 l0min,后用HNO3溶液清洗试样表面.深腐蚀后 处理 的试样进行扫描电镜三维形貌的观察和分析
bearing ternary phase is considered to be caused by the fine and disperse Al3Sc particles serving as nuclei. Furthermore, ultrasound can also aid the uniform distribution of solute field and prevent the precipitation of coarse Al3Sc phase. The effect of ultrasonic refinement of the ternary rhenium-containing phase is mainly present at the solidification stage after electrolysis. KEY WORDS Al–Sc based alloy;ternary strengthening phase;synergetic ultrasound;molten salt electrolysis;refining mechanism Sc 是目前发现对铝合金组织改善、性能提高 效果最好的微量合金元素[1−3] ,在航天航空、高速 轨道交通、电动汽车、先进功能材料、新能源储能 与转换器件等尖端技术与新兴战略产业中一直备 受国内外关注[4−5] . 该类合金通常由铝钪中间合金 与熔配制成,流程长、生产成本较高. 近年来,以含钪化合物为原料、氟化物熔盐为 电解质可电解制备铝钪中间合金,因其原料成本 低廉,工艺流程短及可实现一体化生产工艺等优 势备受关注[6−7] . 目前在熔盐体系选择、电解工艺 优化及钪收率提高等方面已有较多研究报道[8−13] . 本文作者前期也在氟化物体系中以液态铝为阴极 和 Sc2O3 为原料成功电解制备出 Al–Sc 中间合金, 发现电解合金中存在显著组分不均和钪偏聚行为 并提出假说解释起源演变过程[14] ;并进一步提出 利超声协同电解可显著改善钪偏聚程度、增加合 金 Sc 含量,并使初生 Al3Sc 相颗粒显著细化并均 匀分布[15] . 最近,作者在超声协同电解制备多元 Al–Cu–Sc 和 Al–Si–Sc 合金研究中进一步发现超 声对合金中三元 AlCuSc 或 AlSiSc 相显著细化效 果[16−18] ,或可为铝合金强韧化制备工艺提供了一 种新的强化技术途径. 然而有关三元含钪相超声 细化机制仍缺乏深入、详细研究探讨. 因此,本文进一步采用超声协同熔盐电解制 备二元 Al–Sc 合金、三元 Al–Si–Sc 和 Al–Cu–Sc 合 金,研究超声对初生 Al3Sc 相、三元 AlSiSc 和 AlCuSc 相形貌与尺寸的影响规律,进而阐明三元相超 声细化机制,为超声协同熔盐电解短流程低成 本一体化制备含钪铝合金提供基础数据和应用 参考. 1 实验 1.1 实验材料 分析纯试剂(KF、AlF3、CaF2 和 Na3AlF6)用于 配制混合冰晶石电解质,高纯氧化钪(99.99%,下 同)作为电解原料,高纯铝、铝硅合金(Al–7Si)和 铝铜合金(Al–4Cu)作为阴极,高纯石墨作为阳 极. 所有试剂在实验前于 400 ℃ 进行 10 h 脱水 处理. 1.2 实验材料 超声协同电解制备合金实验设备如图 1 所示, 主要由熔盐电解和超声装置两部分组成. 电解装 置主要由石墨阳极、液态铝阴极及熔盐电解质 (含 4% 质量分数的 Sc2O3)及直流电源组成;超声 装置置于阴极杆下部,超声从阴极底部导入[17] . 实 验过程通入保护气(氩气)和冷却水,达到预定温 度后,保温 1 h 后进行恒流电解. 电解参数如下:温 度 800 ℃、电流密度 1 A·cm−2、电解时间 0.5~2 h. 电解同时启动超声装置(功率为 200 W). 电解结 束后,超声继续工作至合金完全凝固. 实验结束 后,合金随炉冷却后,从电解槽中取出,并清除表 面熔盐,用于下一步分析研究. 1.3 试样分析与表征 合金试样沿纵向切割,打磨并且抛光,采用 X 射线衍射仪表征电解合金相组成,采用偏光金 相显微镜(OM)和扫描电镜(SEM)进行形貌观察, 能谱(EDS)来检测合金相成分,并采用图像分析软 件对合金中相尺寸进行量化统计. 合金试样用质 量分数 10% 的苛性钠溶液在 60 ℃ 下进行深腐蚀 10 min,后用 HNO3 溶液清洗试样表面. 深腐蚀后 的试样进行扫描电镜三维形貌的观察和分析. Thermal couple Anode guide Anode Molten salts Ultrasound DC power COrundum Furnace Cooling water Gas inlet Liquid Al Gas outlet 图 1 超声协同熔盐电解设备示意图[17] Fig.1 Schematic of the equipment of molten salt electrolysis, assisted by ultrasound[17] · 1466 · 工程科学学报,第 42 卷,第 11 期
刘轩等:电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制 ·1467 2结果与讨论 2.1超声协同电解制备A-Si-Sc合金凝固组织 图2所示为超声协同熔盐电解Al-Si-Sc合金 的X射线衍射图谱.原始A1-Si合金包含A1和 Si相,而Al-Si-Sc合金由Al、Si和三元AlSi2Sc2 200m 50m 504m 相组成.图3所示为电解制备Al-Si-Sc合金微观 (e 凝固组织.如图3(a)所示,常规电解(MSE) AI-Si-Sc合金微观凝固组织主要由a-A1基体和 共晶硅组成.同时,在α-A1基体和共晶硅附近均 发现特殊形态相,呈网状形态(图3(b))或空心菱 200μm 200m 形状(图3(c)).结合图2中X射线衍射图谱可知, 图3熔盐电解A-Si-Sc合金微观凝固组织(a~c)常规电解合金; 该网状和空心菱形相应为三元AlSi2Sc2相.据 (d)超声协同电解合金:(e)超声协同电解-凝固合金 A1-Si-Sc三元合金相图,三元相A1SiSC2分别由 Fig.3 Optical micrographs of the Al-Si-Sc alloy,prepared by molten 在624.5℃经包晶反应(L+AlSc→-A1Si2Sc2+(A1) salt electrolysis:(a-c)MSE:(d)US-MSE;(e)US-MSE/US-SOL 和在570.8℃经三元共晶反应(L→T-A1Si2Sc2+(A1)+ 图4所示为熔盐电解A1-Si-Sc合金中三元 (Si))生成.另外,网状三元A1Si2Sc2主要位于a-A1 AISi,SC2相三维形貌.常规电解合金中空心菱形状 基体和共晶硅附近,而空心菱形三元A1Si2Sc2相主 三元AISi2Sc2相三维形貌呈空心长管状,分布于a- 要位于c-Al基体内,尺寸约为205m.由此判断, Al基体当中,如图4(a)所示.该空心管状三元 共晶反应生成网状三元AISi2Sc2相,包晶反应生成 A1Si2Sc2相化学成分原子数分数为A1-39.1%Si- 空心菱形A1Si2Sc2相,也与相关文献报道一致6,20 40.2%Sc,如图4(b)所示;其中Si/Sc比约为1,与 除a-A1和共晶硅相外,超声协同电解(US-MSE) 三元A1Si2Sc2相化学式一致.图4(c)所示超声协 AI-Si-Sc合金凝固组织主要包含空心菱形三元 同电解合金中三元A1Si2Sc2相仍然呈空心长管状, AISi2Sc2相,并且其尺寸相较于常规电解合金有所 这也表明电解过程超声协同对三元A1Si,Sc2相形 增大(长度可达数百微米),如图3(d)所示.这可能 态影响不大在电解后合金凝固过程继续施加超声 与超声协同增加合金中钪含量有关”在电解后 协同作用,使三元A1Si2Sc2相三维形貌则转变为细 合金凝固过程中进一步施加协同超声(US-MSE/ 小实心短方棒状(40m),且尺寸显著细化,如图4d US-SOL),三元AISi,Sc2相显著细化,且呈实心颗 所示.这表明超声协同细化三元AlSi,Sc2相机制 粒状,尺寸约为几十微米,如图3()所示.同时,施 主要作用于电解后凝固阶段. 加协同超声后,合金中网状三元A1Si2Sc2相显著减 2.2超声协同电解制备A-Cu-Sc合金凝固组织 少,也表明超声协同作用可显著改变A1-Si-Sc合 图5所示为超声协同熔盐电解Al-Cu-Sc合 金凝固反应进程及终态组织 金的X射线衍射图谱.原始A1-Cu合金相组成为 -Al Si + Al和AlCu相,而电解制备的AI-Cu-Sc合金由 Al、Al2Cu和三元A1Si2Sc2相组成.图6所示为电 解制备Al-Cu-Sc合金微观凝固组织.如图6(a) 所示,常规电解Al-Cu-Sc合金微观凝固组织主要 由-A1基体和晶间第二相组成,且a-A1呈枝品状. Al-Si-Sc 进一步观察发现,晶间第二相包含两种形态:长条 块状和团簇状,如图6(b)所示.图6(b)中插图进 一步显示团簇状相三维形貌,该团簇尺寸大小约 Al-Si 为100um,其由许多细微颗粒团聚而成.图6(c) 15202530354045505560657075808590 2) 和6(d)能谱图分析结果表明这些晶间长条块状和 图2超声协同熔盐电解A-Si-Sc合金X射线衍射图谱 团簇状相化学成分原子数分数分别为A1-32.3% Fig.2 XRD patterns of the Al-Si-Sc alloy,prepared by ultrasound- Cu和Al-25.4%Cu-5.1%Sc.结合X射线衍射图 assisted molten salt electrolysis 谱可知,晶间长条块状相和团簇状相应分别为
2 结果与讨论 2.1 超声协同电解制备 Al–Si–Sc 合金凝固组织 图 2 所示为超声协同熔盐电解 Al–Si–Sc 合金 的 X 射线衍射图谱. 原始 Al–Si 合金包含 Al 和 Si 相 ,而 Al–Si–Sc 合金由 Al、Si 和三元 AlSi2Sc2 相组成. 图 3 所示为电解制备 Al–Si–Sc 合金微观 凝 固 组 织 . 如 图 3( a) 所 示 , 常 规 电 解 ( MSE) Al–Si–Sc 合金微观凝固组织主要由 α-Al 基体和 共晶硅组成. 同时,在 α-Al 基体和共晶硅附近均 发现特殊形态相,呈网状形态(图 3(b))或空心菱 形状(图 3(c)). 结合图 2 中 X 射线衍射图谱可知, 该网状和空心菱形相应为三 元 AlSi2Sc2 相 . 据 Al–Si–Sc 三元合金相图[19] ,三元相 AlSi2Sc2 分别由 在 624.5 ℃ 经包晶反应(L+Al3Sc→τ-AlSi2Sc2+(Al)) 和在 570.8 ℃ 经三元共晶反应(L→τ-AlSi2Sc2+(Al)+ (Si))生成. 另外,网状三元 AlSi2Sc2 主要位于 α-Al 基体和共晶硅附近,而空心菱形三元 AlSi2Sc2 相主 要位于 α-Al 基体内,尺寸约为 205 μm. 由此判断, 共晶反应生成网状三元 AlSi2Sc2 相,包晶反应生成 空心菱形 AlSi2Sc2 相,也与相关文献报道一致[16, 20] . 除 α-Al 和共晶硅相外,超声协同电解(US-MSE) Al–Si–Sc 合金凝固组织主要包含空心菱形三元 AlSi2Sc2 相,并且其尺寸相较于常规电解合金有所 增大(长度可达数百微米),如图 3(d)所示. 这可能 与超声协同增加合金中钪含量有关[17] . 在电解后 合金凝固过程中进一步施加协同超声(US-MSE/ US-SOL),三元 AlSi2Sc2 相显著细化,且呈实心颗 粒状,尺寸约为几十微米,如图 3(e)所示. 同时,施 加协同超声后,合金中网状三元 AlSi2Sc2 相显著减 少,也表明超声协同作用可显著改变 Al–Si–Sc 合 金凝固反应进程及终态组织. 图 4 所示为熔盐电解 Al–Si–Sc 合金中三元 AlSi2Sc2 相三维形貌. 常规电解合金中空心菱形状 三元 AlSi2Sc2 相三维形貌呈空心长管状,分布于 α- Al 基体当中 ,如图 4( a)所示. 该空心管状三元 AlSi2Sc2 相化学成分原子数分数为 Al–39.1% Si– 40.2% Sc,如图 4(b)所示;其中 Si/Sc 比约为 1,与 三元 AlSi2Sc2 相化学式一致. 图 4(c)所示超声协 同电解合金中三元 AlSi2Sc2 相仍然呈空心长管状, 这也表明电解过程超声协同对三元 AlSi2Sc2 相形 态影响不大在电解后合金凝固过程继续施加超声 协同作用,使三元 AlSi2Sc2 相三维形貌则转变为细 小实心短方棒状(40 μm),且尺寸显著细化,如图 4d 所示. 这表明超声协同细化三元 AlSi2Sc2 相机制 主要作用于电解后凝固阶段. 2.2 超声协同电解制备 Al–Cu–Sc 合金凝固组织 图 5 所示为超声协同熔盐电解 Al–Cu–Sc 合 金的 X 射线衍射图谱. 原始 Al–Cu 合金相组成为 Al 和 Al2Cu 相,而电解制备的 Al–Cu–Sc 合金由 Al、Al2Cu 和三元 AlSi2Sc2 相组成. 图 6 所示为电 解制备 Al–Cu–Sc 合金微观凝固组织. 如图 6(a) 所示,常规电解 Al–Cu–Sc 合金微观凝固组织主要 由 α-Al 基体和晶间第二相组成,且 α-Al 呈枝晶状. 进一步观察发现,晶间第二相包含两种形态:长条 块状和团簇状,如图 6(b)所示. 图 6(b)中插图进 一步显示团簇状相三维形貌,该团簇尺寸大小约 为 100 μm,其由许多细微颗粒团聚而成. 图 6(c) 和 6(d)能谱图分析结果表明这些晶间长条块状和 团簇状相化学成分原子数分数分别为 Al–32.3% Cu 和 Al–25.4%Cu–5.1% Sc. 结合 X 射线衍射图 谱可知 ,晶间长条块状相和团簇状相应分别为 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2θ/(°) 60 65 70 75 80 85 90 Si AlSi2Sc2 Intensity Al−Si−Sc Al−Si Al 图 2 超声协同熔盐电解 Al–Si–Sc 合金 X 射线衍射图谱 Fig.2 XRD patterns of the Al –Si –Sc alloy, prepared by ultrasoundassisted molten salt electrolysis (a) 200 μm Eutectic Si Ternary AlSiSc phase (d) 200 μm (e) 200 μm (b) 50 μm (c) Net-like 50 μm AlSiSc Hollow rhombus AlSiSe AlSiSc phase AlSiSc particles 图 3 熔盐电解 Al–Si–Sc 合金微观凝固组织. (a~c)常规电解合金; (d)超声协同电解合金;(e)超声协同电解–凝固合金 Fig.3 Optical micrographs of the Al–Si–Sc alloy, prepared by molten salt electrolysis: (a−c) MSE; (d) US-MSE; (e) US-MSE/US-SOL 刘 轩等: 电解制备含钪铝合金三元相超声细化机制 · 1467 ·
1468 工程科学学报.第42卷,第11期 (a) (b) 1 Element Mass fraction/Atomicity fraction/ 161 20.7 上utectic Se Hollow AlSi.Sc2 30 100m 4 Energy/keV (c) (d) AlSi.Sc,rods 100m 40m 图4熔盐电解A-Si-Sc合金中三元A1SiSc2相三维形貌.(a)常规电解合金:(b)图4(a)中点A扫描能谱图:(c)超声协同电解合金:(d)超声协 同电解-凝固合金 Fig.4 3D morphologies of the AlSiSc2 ternary phase in Al-Si-Sc alloy,prepared by molten salt electrolysis:(a)MSE;(b)EDS analysis of point A in Fig.4(a);(c)US-MSE;(d)US-MSE/US-SOL ◆-Alo-Al,Cu*-AlCuSc 图7所示为超声协同电解制备A1-Cu-Sc合 金扫描电镜形貌.经深腐蚀后,在合金组织中观察 到微型方块颗粒,其尺寸约为20um,如图7(a)所 示.图7(b)所示能谱分析测定该方块颗粒化学成 分为Al-28.2%Sc(原子数分数),表明其为A1,Sc方 块相.同时,该A1,Sc方块相外侧被其它相包覆(经 Al-Cu-Sc 深腐蚀后大部分剥离,仅剩部分残留).图7(c)清 晰显示一个微型壳体相,其内部核心在深腐蚀过 Al-Cu 程中被剥离.相应能谱测试结果(图7(d)表明该 2030 40506070 80 90 微型壳体相含有25.8%Cu和6.9%Sc(原子数分 28) 数),这说明Al3Sc方块相外侧包覆相很可能为三 图5超声协同熔盐电解A-Cu-Sc合金X射线衍射图谱 Fig.5 XRD patterns of the Al-Cu-Sc alloy,prepared by ultrasound- 元AlCuSc相.图7(e)所示在二维形貌中存在着 assisted molten salt electrolysis AlSc相被薄层团簇颗粒相包覆现象,说明三元 AlCuSc相可以Al,Sc相品核为基底经包晶反应生 Al2Cu和三元AlCuSc相.据Al-Cu-Sc三元合金相 成.这也表明,电解制备Al-Cu-Sc合金三元相超 图可知21-2,三元相-A1CuSc可分别由在575℃ 声细化机制可能与A1Sc相晶核的耦合细化密切 经包晶反应(L+Al3Sc→r-AlCuSc+-(AI))和在547℃ 相关 经三元共晶反应(L→t-AISi,Sc2+(A1)+0-Al2Cu)生 2.3超声协同电解制备A-Sc合金凝固组织 成.在电解-凝固过程协同超声后,合金凝固组织 图8所示为熔盐电解二元Al-Sc合金初生 向等轴化转变,且明显细化,如图6(©)所示;晶间 Al3Sc相形貌.在常规电解合金中,初生Al3Sc相呈 长条状Al2Cu相更为细长,三元AlCuSc相团簇尺 粗大长条状,尺寸可长达数百微米,如图8(a)所 寸也显著减小,约为30m,如图6(f)所示.同时, 示.在电解过程中协同超声可使初生AlSc相转 三元AlCuSc相呈现由团簇状向块状转变趋势,如 变为方形或者三角形颗粒,其尺寸约为50m 图6(f)中插图所示. (图8(b)).进一步在电解后凝固过程协同超声
Al2Cu 和三元 AlCuSc 相. 据 Al–Cu–Sc 三元合金相 图可知[21−22] ,三元相 τ-AlCuSc 可分别由在 575 ℃ 经包晶反应(L+Al3Sc→τ-AlCuSc+(Al))和在 547 ℃ 经三元共晶反应(L→τ-AlSi2Sc2+(Al)+θ-Al2Cu)生 成. 在电解–凝固过程协同超声后,合金凝固组织 向等轴化转变,且明显细化,如图 6(e)所示;晶间 长条状 Al2Cu 相更为细长,三元 AlCuSc 相团簇尺 寸也显著减小,约为 30 μm,如图 6(f)所示. 同时, 三元 AlCuSc 相呈现由团簇状向块状转变趋势,如 图 6(f)中插图所示. 图 7 所示为超声协同电解制备 Al–Cu–Sc 合 金扫描电镜形貌. 经深腐蚀后,在合金组织中观察 到微型方块颗粒,其尺寸约为 20 μm,如图 7(a)所 示. 图 7(b)所示能谱分析测定该方块颗粒化学成 分为 Al-28.2% Sc(原子数分数),表明其为 Al3Sc 方 块相. 同时,该 Al3Sc 方块相外侧被其它相包覆(经 深腐蚀后大部分剥离,仅剩部分残留). 图 7(c)清 晰显示一个微型壳体相,其内部核心在深腐蚀过 程中被剥离. 相应能谱测试结果(图 7(d))表明该 微型壳体相含有 25.8% Cu 和 6.9% Sc(原子数分 数),这说明 Al3Sc 方块相外侧包覆相很可能为三 元 AlCuSc 相. 图 7(e)所示在二维形貌中存在着 Al3Sc 相被薄层团簇颗粒相包覆现象,说明三元 AlCuSc 相可以 Al3Sc 相晶核为基底经包晶反应生 成. 这也表明,电解制备 Al–Cu–Sc 合金三元相超 声细化机制可能与 Al3Sc 相晶核的耦合细化密切 相关. 2.3 超声协同电解制备 Al–Sc 合金凝固组织 图 8 所示为熔盐电解二 元 Al –Sc 合金初 生 Al3Sc 相形貌. 在常规电解合金中,初生 Al3Sc 相呈 粗大长条状,尺寸可长达数百微米,如图 8(a)所 示. 在电解过程中协同超声可使初生 Al3Sc 相转 变为方形或者三角形颗粒 ,其尺寸约 为 50 μm (图 8(b)). 进一步在电解后凝固过程协同超声 Element Al Si Sc Mass fraction/% 16.1 31.7 52.2 Atomicity fraction/% 20.7 39.1 40.2 Sc Si Al Sc 1 2 3 4 5 Energy/keV Intersity 6 7 8 9 (b) 100 μm (a) Hollow AlSi2Sc2 Eutectic Si Point A 100 μm (c) Hollow AlSi2Sc2 40 μm (d) AlSi2Sc2 rods 图 4 熔盐电解 Al–Si–Sc 合金中三元 AlSi2Sc2 相三维形貌. (a)常规电解合金;(b)图 4(a)中点 A 扫描能谱图;(c)超声协同电解合金;(d)超声协 同电解–凝固合金 Fig.4 3D morphologies of the AlSi2Sc2 ternary phase in Al–Si–Sc alloy, prepared by molten salt electrolysis: (a) MSE; (b) EDS analysis of point A in Fig.4(a); (c) US-MSE; (d) US-MSE/US-SOL 20 30 40 50 60 2θ/(°) 70 80 90 Al−Cu−Sc Intensity Al−Cu Al Al 2Cu AlCuSc 图 5 超声协同熔盐电解 Al–Cu–Sc 合金 X 射线衍射图谱 Fig.5 XRD patterns of the Al –Cu –Sc alloy, prepared by ultrasoundassisted molten salt electrolysis · 1468 · 工程科学学报,第 42 卷,第 11 期