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一般地,品粒越小,材料的力學性能越好。晶粒大小對材料力學性能的影響源于晶界,因為品界是位錯運動的,在一個晶粒內(nèi)部,必須塞積足夠數(shù)量的位錯才能提供必要的驅動力,使相鄰晶粒中的位錯源開動井產(chǎn)生宏觀可見的塑性變形。 因而,減小晶粒尺寸將增加位錯運動的數(shù)目,使材料的強度得到,同時又不降低其塑性和韌性。許多金屬和合金的屈服強度與晶粒尺寸之間的關系在常溫下符合霍爾一派奇(Hall-fetch)公式,即:經(jīng)過后的鋁合金,由于柱狀晶和枝晶被破碎,使得晶粒顯著細化,因此,強度可以得到有效。 鑄造缺陷的:由于鑄模形狀、澆注溫度、冷卻速度等因素的影響,在合金鑄錠中往往會存在許多鑄造缺陷。過程中,幾種鑄造缺陷將得到:柱狀晶和枝晶被破碎,從而在一定程度上減小成分不均;通過氣孔的壓合,使材料的致密度;在三向壓應力作用下,鑄造產(chǎn)生的縮孔和疏松可以得到焊合。 正是由于加工對鑄造缺陷的,合金的力學性能可得到大幅度。例如AI-Zn-Mg-Cu超高強變形合金,具有高的比強度,較好的耐蝕性和較高的韌性,成為、交通運輸重要的結構材料之一.本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。
工業(yè)上氧化一般采用的交直流疊加電解方式。由表可知,常用的陽極氧化的溫度范圍也不廣,槽壓相對較高,所以,研究各種添加劑改善氧化工藝顯得很重要。Vrublevsky等同樣利用二次氧化法,研究了氧化膜的生長過程。 隨著納米納米科技的興起,納米材料備成為非常熱門的研究方向,其中模板聚合是主要合成方法之一。鋁氧化膜由于其高規(guī)則型,孔徑可控性,制備工藝簡單等優(yōu)點成為聚合的模板.Masuda實驗組有采用預處理的方法制備了一些高度有序的陽極氧化鋁模板.本嚴格遵循相關法律法規(guī)規(guī)定,絡,如有請告知。 鉻酸陽極氧化是早發(fā)明的陽極氧化方法,指的是鋁卷生產(chǎn)廠家在含有3%-10%的鉻酸電解液中通以直流電,在一定條件下進行陽極氧化處理。鉻酸陽極氧化得到的膜層比要薄,通常厚度只有2∽5m,膜層較軟,但彈性高,耐磨性較差。 鉻酸氧化膜一般不,從灰白色到深灰色或彩虹色。鉻酸氧化膜結構與陽極氧化膜不同,其孔隙致密呈樹枝狀結構,無需封閉就可以使用。雖然,鉻酸陽極氧化成本較高,電能消耗也較大,電解液廢水處理很困難,但由于鉻酸氧化膜具有良好的耐蝕性、無需著色等優(yōu)點,在有些只需要耐蝕性而對膜層厚度要求不高的場所常用。
連鑄連軋工藝國內(nèi)很少有人研究,應用方面基本上是一個空白。熱軋工藝近年來之所以能得到迅速發(fā)展,除上述因素外,主要是由于鑄軋工藝生產(chǎn)的材料范圍較窄、產(chǎn)品性能差、產(chǎn)量低等缺陷造成的。新工藝在保留鑄軋工藝優(yōu)點的同時,克服了鑄軋工藝的許多缺陷,它加大了鑄軋機冷卻區(qū)域的長度,了冷卻強度,使固液兩相線溫差大于45℃的鋁合金得以生產(chǎn),擴大了材料的生產(chǎn)范圍。 新工藝生產(chǎn)的鑄坯厚度大于12mm,在鋁金屬再結晶溫度范圍內(nèi),以大于65%的加工量進行連續(xù)軋制,由此而生產(chǎn)出的產(chǎn)品晶粒已破碎,了鑄造組織,使再結晶晶粒較為均勻,產(chǎn)品的性能得到了極大的。新工藝較鑄軋工藝:鑄坯增厚1.5一2.5倍,速度1.5一3.0倍,綜合產(chǎn)能3一5倍.圖3以年產(chǎn)三十萬噸的鋁加工廠為例,由鋁液直接生產(chǎn)2m寬、l一2mm厚的熱軋板坯,比較了各種工藝生產(chǎn)1kg鋁板所消耗的電能。 從中可以著到,新工藝在鑄軋工藝的基礎上增加占61%的熱軋能耗,但省掉79%的冷軋能耗,與鑄軋工藝相比其綜合能耗降低了18%,下面以生產(chǎn)1.5一3mm的鋁裝飾板為例,對新、老生產(chǎn)工藝作進一步的分析:鋁裝飾板通常采用IXXX系純鋁材料,部分也有采用3XXX系鋁合金材料的。 老生產(chǎn)工藝基本上采用7min厚的熱軋或鑄軋板,經(jīng)3一4個冷軋道次軋制到成品。新工藝可直接由鑄軋板經(jīng)2連軋將其加工到成品厚度,再經(jīng)冷軋1個道次的平整或由精整設備矯直、拋光以板材的表面質量。上表對鋁裝飾板3種生產(chǎn)工藝的加工成本進行了比較,從中可以看出采用新工藝生產(chǎn)鋁裝飾板材具有很大的價格優(yōu)勢,同時也表明了熱軋工藝生產(chǎn)普通鋁板在價格上沒有競爭力,它只適合生產(chǎn)高端優(yōu)質板材。
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