CHINESEJOURNALOFRAREMETALS
2010年3月
Mar2010铈镧混合稀土对AZ91D压铸镁合金显微组织和蠕变性能的影响
张德平,田政,唐定骧,孟健,L.L.Rokhlin,T.V.Dobatkina
Sciences,Moscow)
摘要:研究了不同含量Ce/La(x=0,0.1,0.5,1.0)对AZ91D镁合金显微组织及蠕变性能的影响。通过X射线衍射(XRD)、金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDX)观察与分析表明,压铸AZ91D镁合金中添加Ce/La后,除了Mg,Mg17Al12相之外,还生成了新的稀土化合物Al提高了合金室温和高温力学性能。生成的Al11RE3(RE=Ce/La)高11RE3(RE=Ce/La)化合物,并且细化了合金显微组织、温热稳定相使AZ91D+xCe/La(x=0,0.1,0.5,1.0)合金在150,50MPa下的蠕变抗力优于AZ91D镁合金,1%Ce/La的合金与AZ91D相比,蠕变延伸率低了0.2%,最小蠕变速率从2.30 10-8s-1降低到2.02 10-8s-1。蠕变试样的微观组织结构分析表明:AZ91D合金的蠕变机制主要以晶界滑移方式为主,Al11RE3(RE=Ce/La)热稳定相在晶界处延缓和阻碍了晶界断裂的过程。
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(1.中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室,吉林长春130022;2.中科希美镁业有限责任公司,吉林长春130025;3.BaikovInstituteofMetallurgyandMaterialsScience,RussianAcademyof
关键词:AZ91D镁合金;晶粒细化;抗蠕变性能;显微组织;铈镧混合稀土do:i10.3969/.jissn.0258-7076.2010.02.008
中图分类号:TG146.2文献标识码:A文章编号:0258-7076(2010)02-0202-08
EffectofCe/LaonMicrostructureandCreepPropertyofDieCastAZ91DAlloys
ZhangDeping,TianZheng,TangDingxiang,MengJian,RokhlinL.L.,DobatkinaT.V.
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(1.StateKeyLaboratoryofRareEarthResourcesApplication,ChangchunInstituteofAppliedChemistry,ChineseAcademyofSciences,Changchun130022,China;2.ChangchunSeemayMagnesiumco.,LTD,Changchun130025,China;3.BaikovInstituteofMetallurgyandMaterialsScience,RussianAcademyofSciences,Moscow)Abstract:TheeffectofCe/LaonthemicrostructuresandcreeppropertyofdiecastAZ91DalloyscontainingvariedcontentsofCe/
La(0%,0.1%,0.5%,1.0%)wasstudied.Xraydiffraction,opticalmicroscopy,scanningelectronmicroscopyandenergydispersespectroscopywereusedtoanalyzemicrostructuresandcreeppropertiesofthealloysatroomtemperatureandhightemperature.ResultsshowedthatthenewphasecompositionsofdiecastAZ91DalloysaddinginasmallamountofCe/LamainlyconsistedofMg17Al12andAl11RE3(RE=Ce/La)phases.Itnotonlyrefinedthemicrostructureandimprovedmechanicalpropertiesofalloybutalsoimprovedthecreepresistantpropertiesofalloy.Compared1%Ce/LawithAZ91D,thetotalstrainofalloydecreased0.2%andtheminimumcreepratedecreasedfrom2.30 10-8s-1to2.02 10-8s-1.ThecreepresistantofthealloywiththeheatresistantphaseswassuperiortothatofAZ91Dalloy.TheresultsindicatedthatthecreepmechanismofAZ91DalloywasthegrainboundaryslidingandtheheatresistantphasespostponedtheprocessofcreepresistantandimprovedthecreepresistantpropertiesofAZ91Dalloy.Keywords:AZ91D;grainrefinement;creepresistance;microstructure;Ce/Lamischmetal
镁合金作为最轻质的商用金属工程结构材料,具有密度低、比强度和比刚度高、阻尼减震抗噪能力强、高弹性模量、优良的切削加工性能、导热性
收稿日期:2009-05-29;修订日期:2009-07-20
以及屏蔽电磁辐射等众多优点,特别适合于汽车、摩托车等交通工具、航空航天、3C电子等领域的应用,被誉为21世纪!绿色结构材料∀。目前工业
基金项目:国家高技术研究发展计划863项目(2006AA03Z520)和国际科技合作项目(2007DFC50220)资助作者简介:张德平(1978-),男,吉林人,硕士,助理研究员;研究方向:高性能稀土镁合金*通讯联系人(E-mai:ljmeng@ciac.j.lcn)
2期张德平等铈镧混合稀土对AZ91D压铸镁合金显微组织和蠕变性能的影响203
上以AZ和AM两个MgAl系列的应用最为广泛,AZ91D和AM60占汽车压铸镁合金用量的90%,AZ91合金用量世界年增长率为15%,它具有优良的铸造工艺性能、抗腐蚀性能和较高的室温拉伸强度,但是这种合金耐热性能差,长期使用温度一般不超过120,这严重影响了镁合金在汽车工业和民族产业上的广泛应用。因此国内外高度重视对于在MgAl系列基础上开发耐热镁合金,先后研发基于MgAl系基础上的AS系(MgAlSi)、AE系(MgAlRE)、AX系(MgAlCa)、ACM或MRI系(MgAlCaRE)和AJ系(MgAlSr)等系列的耐热镁合金
[1-4]
工艺参数分别为:模具温度:240~250;压射速度6m#s;压铸压力:4.9MPa;保压时间:3s。
表1Ce/La混合稀土金属的化学成分(%,质量分数)Table1ChemicalcompositionoftheCe/Lamischmetal
(%,massfraction)
Element
Ce
La
Pr
Nd
Fe
Si
Cu
Ni
-1
Chemicalcomposition65.034.60.100.180.070.030.010.01
采用法国JY公司Ultima2型ICPAES光谱仪分析合金成分。合金的蠕变性能测试在RDL3型高温蠕变仪上进行,采用标距为100mm,直径为10mm的标准圆棒试样,使用每组五根平行测试,室温及高温力学性能在Instron1121电子万能材料试验机进行,拉伸速度1mm#min。金相样品从蠕变试棒上切取,经研磨抛光后,用含苦味酸乙酸腐蚀液腐蚀,然后采用OLPS光学显微镜,用带有能谱仪(EDX)的XL30ESEMFEG场发射环境扫描电子显微镜(FESEM)分析压铸合金的微观组织、断口形貌和相成分,使用XRDR3M型X射线衍射仪进行物相组成分析。合金的设计成分及分析结果如表2所示。
-1
,以提高AZ91D的抗蠕变性能,增加
其使用温度,使AZ91D镁合金能够在更广泛的领域得到应用。
铸造镁合金中,稀土是改善镁合金耐热性能最为有效和最具实用价值的重要合金元素
[5,6]
。目
前,工作温度超过200的镁合金均为稀土镁合金。如美国道氏化学公司开发的AE42(Mg4%Al2%RE0.3%Mn)合金,在温度高达200时仍具有优良的蠕变强度。MgAl系合金添加富Ce(La,Ce,Pr,Nd)混合稀土可以有效地提高镁合金的抗蠕变性能
[7]
。加入单一稀土La,Ce,Y和Nd等都
[7~11]
能够细化镁合金组织结构,提高其力学性能、抗高温蠕变和耐腐蚀性能
。本文通过在AZ91D镁
合金中添加Ce/La(La,Ce)混合稀土,其中Ce/La混合稀土是富Ce稀土提取Nd,Pr等高价值元素后剩余的附属产物,这种Ce/La混合稀土比起单一的稀土金属和富Ce稀土成本低很多,本文寄望于这种廉价的稀土能够在商用AZ91D镁合金中得到应用,探讨了Ce/La对AZ91D镁合金显微组织和蠕变性能的影响。
2结果与讨论
2.1合金的微观组织
图1利用X射线衍射仪分析了压铸合金Mg9Al1ZnxCe/La(x=0,0.1,0.5,1.0,(%,质量分数))的相组成,由图可知,AZ91D合金主要由Mg和Mg17Al12相组成。添加稀土Ce/La后,合金的XRD图谱上除了Mg基体和Mg17Al12相的峰,还出现了Al11(Ce/La)3相的峰。由此可以推断,加入一定量Ce/La后,合金的组织由Mg,Mg17Al图2为AZ91D合12和Al11(Ce/La)3相组成。金加入不同Ce/La含量后的SEM照片。压铸AZ91D合金显微组织为Mg基体和在晶界上呈白色的不连续网状分布的Mg17Al12及晶界边缘的(+)共晶组织所组成的(图2(a))。加入0.1%Ce/La后,合金显微组织明显细化、晶粒变小,不连续网状分布的相部分断开(图2(b))。加入0.5%和1.0%Ce/La后,与图(b)相比,显微组织改善不是很明显,但是与AZ91D相比合金的显微
1实验
实验原料为Mg20%Ce/La中间合金和AZ91D合金铸锭。Ce/La混合稀土成分见表1。实验设备采用ZDS1型硅炭棒电炉,容量30kg镁的铁坩埚,将AZ91D放入铁坩埚中,在710~720合金熔化后加入MgCe/La中间合金,采用0.8%SF6+CO2混合气体保护,搅拌5~8min后静止20min,保证Ce/La稀土能够在合金中均匀分布,降温到680,然后在FRECH580冷室压铸机上压铸。压铸
204稀有金属34卷
组织还是得到很大程度的细化。这说明加入稀土Ce/La后,稀土Ce/La能够明显改善AZ91D的显微组织,细化晶粒。
图3是AZ91D1.0%Ce/La合金的SEM图片、EDX能谱分析图以及各元素原子比图表。EDX分析给出了箭头所指相的组成成分。EDX表明白色岛状相是Mg17Al12相,岛状相主要由Al和Mg元素组成,针状相由Al、Ce和La元素组成,EDX能谱分析给出元素原子比。图3(c)和(d)Al∃Ce/La=3.44∃0.88,大概比值为11∃3,图3(b)为MgAl相原子比。由图3(a)可以看到大块的岛状白色Mg17Al12相分布在晶界上,晶界边缘分布着(+
表2合金的化学成分(%,质量分数)
)共晶相,针状的Al11(Ce/La)3相从晶界贯穿到晶内或者分布在晶内,晶内也存在着部分树枝状或岛状相,少量的针状相。EDX能谱分析结合XRD分析证明树枝状或岛状相为Mg和Al元素组成的Mg17Al12相,针状相为Al和Ce/La稀土元素组成的Al11(Ce/La)3相
[12]
。
从图2和3可以看出,随着Ce/La元素的加入,生成Al11(Ce/La)3相,而没有MgCe/La和MgAlCe/La相生成,这可能是因为两种不同的元素之间的电负性的差别导致生成金属间化合物的不同
[10]
。
两种元素之间的结合力越强越容易形成金属间化合物。Ce/La,Al和Mg的电负性分别是1.12/1.10,
Table2Chemicalcompositionofexperimentalalloys(%,massfraction)
Sampleabcd
DesignedcompositionAl9999
Zn0.70.70.70.7
Mn0.20.20.20.2
Ce/La-0.10.51.0
MgBa.lBa.lBa.lBa.l
TestingresultsAl8.88.88.88.8
Zn0.610.610.610.62
Mn0.170.170.160.16
Ce/La-0.080.450.94
MgBa.lBa.lBa.lBa.l
2期张德平等铈镧混合稀土对AZ91D压铸镁合金显微组织和蠕变性能的影响205
1.61和1.31,表明Ce/La和Al的电负性之差大于Ce/La和Mg的电负性之差,因此当加入Ce/La后,在合金凝固过程中,晶界处Ce/La原子优先和Al反应生成Al11(Ce/La)3金属间化合物。2.2合金的力学性能
本文测试了压铸合金的室温和高温(150)的瞬时拉伸性能。表3给出AZ91DxCe/La(x=0,0.1,0.5,1.0,(%,质量分数))合金的室温和高温力学性能。由表3看出,在室温和150下,随着Ce/La含量从0.1%增加到0.5%,抗拉强度和屈服强度增加到最大,然后Ce/La含量从0.5%增加到1.0%,抗拉强度和屈服强度略有降低,但是幅度不大,相对于AZ91D仍然是增加的,可见无论是室温还是高温,当加入0.5%Ce/La后,合金表现出了最好的综合力学性能。在室温和150下,添加0.5%Ce/La后,合金的抗拉强度比AZ91D分别增加了19.5%和26.4%,屈服强度比AZ91D分别增加了29.6%和30.7%,伸长率比AZ91D分别增加了44%和33.3%,由此表明添加稀土元素Ce/La能够有效提高AZ91D合金室温和
高温的力学性能。
Ce/La稀土增加了AZ91D合金的力学性能可归结为如下原因:(1)晶粒细化作用。根据HallPetch公式和改进的Taylor理论可知,具有较少滑移系的六方结构金属的晶界对晶粒的滑移变形具有强烈的阻碍作用,因此,晶粒细化将显著提高AZ91D合金的力学性能。本文Ce/La混合稀土通过下面两方面细化了合金组织:一方面Ce/La原子作为溶质元素在合金凝固的过程中富集到固/液界面前沿
[13,14]
,产生了较大的成分过冷,使得溶
质原子的扩散率降低,阻碍了已有晶粒的长大,促
表3压铸合金的室温和高温拉伸测试
Table3Tensilepropertiesofthediecastalloys
Alloyabcd
RT
b/MPa 0MPa!/%.2/205232245236
145182188180
2.53.43.63.2
150
b/MPa 0MPa.2/125148158152
101125132121
!/%9111210
图3AZ91D1.0Ce/La合金的SEM图像及粒子的EDX分析结果Fig.3SEMimageofAZ91D1.0Ce/LaalloyandEDSpatternforparticle
206稀有金属34卷
进形核,从而细化镁合金晶粒;另一方面在晶界处形成的的Al11(Ce/La)3相属于热稳定相,在结晶过程中会首先析出,阻止高温下镁合金的晶粒长大和晶界的滑移,细化了晶粒。(2)析出相强化作用。由于稀土是表面活性元素,在合金凝固过程中,大量富集在固/液界面前沿的A,lCe/La原子,随着温度的下降,晶界处生成更多的Al11(Ce/La)3金属间化合物,由于Al优先结合Ce/La原子,导致Al11(Ce/La)3相周围铝含量相对减少,使晶界上Al11(Ce/La)3相周围的Mg17Al12相数量减少,导致Mg17Al12相由连续与半连续的大块岛状相逐渐变为断续且变小、弥散分布在晶界处,从而提高了合金的力学性能。2.3蠕变性能
考虑到AZ91D是目前应用量最大的铸造镁合金,在AZ91D的基础上添加较低的成本并且还能够提高其抗蠕变性能和综合性能,是拓宽AZ91D应用领域的一个重要方向。蠕变是指金属在恒定应力作用下发生的缓慢而又连续的一种塑性变形,衡量一种耐热镁合金的抗蠕变性能的重要指标是蠕变量和稳态蠕变率。因此本实验在150,50MPa下,测试了各合金的抗蠕变性能,实验时间为100h。图4为在上述条件下4种合金的蠕变曲线。从图4看出加入0.1%Ce/La的合金蠕变延伸率变化很小,当Ce/La含量增大到1.0%,蠕变延伸率变化很大且蠕变速率逐渐变小,加入1%Ce/La的合金与AZ91D相比,蠕变延伸率低了0.2%(表4)。根据蠕变曲线的稳态阶段的斜率计算出最小蠕变速率(图4和表4),AZ91D的最小蠕变速率由2.30 10
-8
晶界上的Mg17Al12相和(+)共晶相也随着晶界变形,并且在150下长时间晶界滑移的过程中,部分Mg17Al12相发生断裂与软化;从加了0.1%Ce/La图5(b)看到,沿着蠕变拉伸方向晶界的滑动与AZ91D合金的晶界滑动剧烈程度差不多,晶界滑移的过程中受到了微小的阻碍,转动幅度已经不能形成较规则的矩形体,形成了不规则矩形体或者开口形状的不规则体;0.5%Ce/La图5(c)看出上述这种变化逐渐变小,出现垂直于滑移方向的晶界变形区,表现出在蠕变拉伸过程中受到了更大的阻碍;1.0%Ce/La图5(d)更是显现了蠕变拉伸过程中,同一区域内晶界滑动的面积变小,只是在滑移过程中发生微弱转动,受到的阻碍也最大。从4张金相照片中看出稀土Ce/La的加入阻碍与减缓了蠕变拉伸过程中的晶界滑移,减小晶界转动的幅度,致使合金的蠕变性能提高。
为了进一步探究在晶界滑移过程中稀土Ce/La所起的作用,观察了1.0%Ce/La合金蠕变后的SEM照片(图6)。图6是沿蠕变拉伸方向纵截面抛光,加入1.0Ce/La的晶界滑移照片和晶界微裂纹照片,可以看到基体合金的蠕变过程基本上是沿着
s降低到2.02 10
-1-8
s,可见添加不同含
图4150/50MPa下合金的蠕变曲线Fig.4Creepcurvesofalloysat150表4AZ91+xCe/La的抗蠕变性能
Table4CreepresistanceofAZ91+xCe/Laat150
AlloyAZ91
AZ91+0.1Ce/LaAZ91+0.5Ce/LaAZ91+1.0Ce/La
Stress/MPa50505050
Tmie/h>100>100>100>100
Creepstrain/%1.051.020.950.85
Steadycreeprate/10-8s-12.302.272.082.02
-1
量的Ce/La稀土能够改善AZ91D合金的蠕变性能,Ce/La含量达到1.0%时,合金的蠕变性能提高的最大。
2.4蠕变后显微组织
为了更好的说明Ce/La改善AZ91D合金的抗蠕变性能的原因,本文对实验合金蠕变100h后沿试样纵截面的显微组织进行了观察。从图5(a)中可以看到AZ91D合金蠕变100h后,部分蠕变剧烈区域明显发生了晶界滑移,原先的晶界区域沿着蠕变拉伸方向被转动和拉拽成并列的细条状,形成较窄的矩形体或者不规则的半圆形体,位于
and50MPa
2期张德平等铈镧混合稀土对AZ91D压铸镁合金显微组织和蠕变性能的影响207
晶界进行的,是一种典型的晶界滑移;从图6(a)中明显看到蠕变拉伸过程中Mg17Al12相在外力的作用下发生断裂与转动,碎裂的小块的Mg17Al12相随着晶界滑移而变形
[15]
变性能
[16]
。当温度超过120~130时,MgAl合
金中主要的强化相Mg17Al12开始软化,不能起到钉扎晶界和抑制高温晶界区转动的作用,导致合金持久强度和蠕变性能降低,本文通过加入稀土Ce/La形成的Al11(Ce/La)3高温热稳定相,钉扎了晶界并且抑制了高温区的转动,从而达到提高合金抗蠕变性能的目的。
研究已经证实MgAl基合金的蠕变机制主要是晶界滑移变形
[17,18]
,其中针状的Al11(Ce/
La)3相属于高温热稳定相,在150下蠕变滑移的过程中不会发生断裂和软化,而且还能有效的阻碍晶界滑移的过程。图6(b)中可以清晰的看到蠕变拉伸晶界碎裂的过程,Mg17Al12相变碎、变小甚至消失,而针状的Al11(Ce/La)3相由于高温下稳定则在晶界上被显示出来,从而证明了Al11(Ce/La)3相提高了AZ91D合金的抗蠕变性能。
镁合金的蠕变主要是通过位错滑移和晶界滑移两种方式进行
[3]
,而分布于晶界位置的第二
相则成为影响合金蠕变性能的主要因素。例如常用的AZ91D合金,其Mg17Al12相是室温下的主要强化相,当温度升高,原子扩散加剧,Mg17Al12相(相的熔点较低437)开始软化和粗化,造成晶界强度下降,导致在高温蠕变过程中沿晶界滑动并且形成微裂纹空隙,同时由于温度较高使得晶界析出粗大的胞状相也更加促进了晶界的滑移变形
[19]
。因此,提高蠕变耐热镁合金最
[5]
好的方法就是阻止晶界滑移和位错运动蠕变过程的研究表明
[4]
。
通过对铸造镁合金在100~200、不同应力下的
,镁合金晶粒内部对蠕变
变形的阻碍远比晶粒表面的阻碍作用小。晶粒表面不连续分布的金属间化合物对蠕变过程有显著阻碍作用,因此在镁合金中加入能形成稳定的金属间化合物的合金元素就有可能改善合金的抗蠕
。图6(b)中可以看到生成针状的Al11
(Ce/La)3相弥散分布到晶界上,且有相当一部分Al11(Ce/La)3相是横跨在晶界上钉扎住了晶界,使其不易滑动,对合金的力学性能和蠕变性能都
208稀有金属
[20]
34卷
(黄德明,刘红梅,陈云贵,唐永柏,涂铭旌.耐热铸造镁合金的研究应用进展[J].轻金属,2005,8:49.)
产生了良好的影响。稀土元素Ce/La是表面活
性元素,聚集在晶界,降低了晶界能和相界能,提高了界面的结合力,降低了蠕变过程中裂纹和形核的扩展速率,提高了合金的蠕变性能。
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2001,
25
3结论
1.AZ91D镁合金主要由Mg,Mg17Al12和+共晶相组成。随着稀土Ce/La的加入,在晶界处富集并形成针状的Al11(Ce/La)3相。Ce/La元素有效的细化了合金的微观组织,增加了合金的力学性能。室温和高温(150)下AZ91D+1.0Ce/La合金的力学性能都优于AZ91D合金。
2.AZ91D+xCe/La(x=0,0.1,0.5,1.0)合金在150,50MPa、实验时间为100h下,合金的蠕变延伸率和最小蠕变速率都优于AZ91D合金,其中加入1%Ce/La的合金与AZ91D相比,蠕变延伸率低了0.2%,最小蠕变速率从2.30 10s降低到2.02 10
-1
-8
-1
-8
s,可见Ce/La稀土提高
了AZ91D合金的抗蠕变性能。
3.AZ91D合金的蠕变机制主要以晶界滑移方式为主。Ce/La稀土不仅抑制了熔点较低的Mg17Al12的数量与尺寸的大小,而且生成的针状的Al11(Ce/La)3相属于高温热稳定相,主要聚集在晶界阻碍沿蠕变拉伸方向晶界的滑移;横跨在晶界上的Al11(Ce/La)3相能够钉扎合金晶界,抑制高温区晶界的转动,减慢晶界裂纹的扩展速度,阻碍和减缓了蠕变过程晶界滑移。Ce/La稀土主要通过上述两方面提高了AZ91D合金的蠕变性能。参考文献:
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