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鈦及鈦合金行業

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采用氫處理法細化鈦合金

   2014-10-14 IP屬地 陜西4740
   超細晶鈦合金具有一系列突出優點,其室溫強度在一定程度上得以提高,高溫拉伸時具有極大的延伸率。細化晶粒通常采用大變形法來獲得,如等徑彎角擠壓、高壓扭轉、多軸鍛造以及累積卷壓焊等。除此之外,對合金還可以采用氫處理法。
  20世紀70年代,莫斯科飛機制造研究院研究了氫對鈦合金加工性能的影響,提出“氫塑化”的概念,以氫作為臨時合金元素,通過滲氫、共析分解、真空除氫等工序,利用氫致塑性、氫致相變,以及鈦合金中氫的可逆合金化作用,改善加工性能,細化材料的顯微組織。
  氫處理法可用于細化鈦合金鑄件和鍛件的晶粒組織,提高其力學性能。有文獻報道,采用氫處理法可細化TiAl合金的顯微組織,使其壓縮強度和屈服強度均獲顯著提高。在實際應用中,通常又可以將氫處理技術與相應的后續熱處理和熱變形處理相結合,從而獲得非常細小的晶粒組織。有研究表明,對置氫鈦合金進行高溫大尺度變形,可以形成晶粒尺寸約為1μm的等軸細晶,甚至形成納米尺度的晶粒。對Ti-6.3Al-3.5Mo-1.7Zr(%,質量分數)合金的研究表明:氫處理中氫原子分數為14%~16%、變形溫度降至550℃,再通過變形過程和亞穩相的分解過程,最終獲得了晶粒尺寸為40nm的納米晶粒。比較不同晶粒尺寸Ti-6Al-4V合金的工程應力-應變曲線,可以看到,與粗晶粒或一般細晶粒材料相比,超細晶粒材料呈現出高屈服強度和高延伸率。
  讓鈦合金吸收大量氫原子(氕),然后讓這些氫原子(氕)在高溫真空下解吸,這種處理稱為氕處理。對于α+β型鈦合金,氕處理包括以下3個過程:(1)氫氣氛中的氕吸收;(2)馬氏體轉變和熱加工最終引起彌散的氫化物析出;(3)最后的氕解吸處理和再結晶化。據報道,對Ti-6Al-4V合金進行氕處理,合金吸收0.5%的氕,在873K解吸,顯示出超細等軸晶組織,且具有大角晶界,晶粒尺寸在300~500nm范圍。研究表明,氕處理法會增加α基體中β相的含量。拉伸測試表明:室溫下該合金的屈服強度有所提高,而在1123K合金的最大延伸率達到9000%。另有報道,對Ti-6Al-4V板材進行氕處理,氕含量為0.5%,然后進行1223K淬火,在1023K熱軋到厚度減縮率為80%,在873K進行氕解吸,成功生產出具有超細等軸晶的均勻組織,晶粒尺寸為0.3~0.5μm。測試結果表明,該合金的超塑性延伸率等力學性能隨著晶粒尺寸的減小而明顯提高。
  盡管氫處理法顯示出細化鈦合金的巨大潛力,但與其它常規方法相比,氫處理法成本較高,而且對于較大的結構件,該處理法也存在氫分布不均勻、設備條件要求高等問題,尚需進一步研究解決。
 
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