Vliv Cu prvku na vlastnosti 8011 slitinová léčivá fólie
V tomto dokumentu, vliv Cu prvku na vypalovací odolnost 8011 slitinová hliníková fólie byla studována tahovou zkouškou, dírková kontrola, metalografický test, a odolnost proti pečení. Výsledky ukazují, že po pečícím experimentu při 275 ℃ /75 s, v určitém rozmezí, vysoká teplotní stabilita 8011 slitina se zlepšuje se zvýšením obsahu stop Cu v 8011 slitina.
Tagy: 8011 slitina; S prvkem; odolnost proti vypalování
1 soud
1.1 Testovací materiál
The 8011 Jako zkušební materiály byly vybrány litinové a válcovací sochory, a sochor byl 7,4 mm x 1140. Obsah Cu těchto tří 8011 slitiny (8011-1, 8011-2, 8011-3) byl jiný, a složení ostatních prvků se příliš nelišilo.
1.2 Testovací plán
Tok procesu výroby hliníkové fólie je: tavení – lití a válcování – válcování za studena – mezižíhání – ořezávání – rolování fólie – rozřezávání – obal.
Except for the difference in Cu content, the other production processes of the three 8011 alloy aluminum foils are produced according to the same process parameters. The obtained finished aluminum foil was tested for performance and baking test performance respectively. Navíc, samples were taken for annealing test at 180 ℃, 200 ℃, 220 ℃, 240 ℃, 260 ℃ and 280 ℃ for 3h.
The pinhole and dyne value test of aluminum foil is tested according to the provisions of GB3198-2010. The three alloy finished samples obtained were placed in the same muffle furnace for baking tests. According to the actual use requirements of customers, the temperature of the baking resistance test is set to 275 ℃, and the baking time is 75s.
Tensile specimens are performed in accordance with GB3198-2010 standard, the gauge length is 100mm, a dlouhá osa vzorku je rovnoběžná se směrem válcování. Tahové vzorky byly testovány na elektronickém univerzálním zkušebním stroji KD II-1.
2 Výsledky testů a analýzy
Tyto tři slitiny mají jednotnou strukturu a žádné vady vnitřní struktury, jako je segregace. Velikosti zrn těchto tří slitin se příliš neliší, a velikost zrna je asi 150 μm, který splňuje požadavky procesu válcování za studena a procesu žíhání substrátů z hliníkové fólie.
Za účelem studia vlivu obsahu Cu na vlastnosti a vypalovací odolnost hliníkové fólie, tři druhy 8011 Výrobky z hliníkové slitiny s různým obsahem Cu byly testovány na mechanické vlastnosti a pečicí test hotových výrobků. Tři 8011 slitiny všechny prošly stejným válcováním za studena, mezižíhání, and foil rolling passes to obtain finished aluminum foils of the same thickness. The tensile strength of the alloy showed an increasing trend with the increase of Cu content. After the baking experiment, the tensile strength of 8011-3 alloy with higher Cu content decreased by 24.1%, the tensile strength of 8011-2 alloy decreased by 30.9%, and the tensile strength of 8011-1 alloy decreased by 33.3% . It can be seen that with the increase of Cu content, the performance stability of the alloy after baking tends to increase.
In the baking experiment, since the baking resistance of aluminum foil is closely related to the recrystallization behavior of the alloy, in order to compare and study the recrystallization behavior of the three 8011 slitiny, the three 8011 alloy finished products were subjected to 180 ℃, Annealing at 200 ℃ , 220 ℃ , 240 ℃ , 260 ℃ , 280 ℃ for 3h, the results show that the annealing stability of 8011-3 slitina je vyšší než u 8011-2 a 8011-1 slitina, 8011 při stejné teplotě a době žíhání. -3 slitiny mají menší stupeň rekrystalizace a měknutí.
Navíc, na třech jsme také provedli test hodnoty dyne a test dírky 8011 slitiny. Výsledky testu ukazují, že hodnota dynu a počet dírek všech tří slitin splňují normu.
Pro 8011 slitina, v určitém rozmezí, se zvýšením obsahu stopového legujícího prvku Cu, účinek posílení pevného roztoku je větší, takže síla 8011-3 slitina hotový výrobek je vyšší než u 8011-2 a 8011-1 slitiny.
Cu může tvořit malé množství sloučeniny CuA12 vysrážením pevného roztoku v hliníkové slitině. Sloučenina CuA12 má nepravidelný a hladký tvar, a je přerušovaně distribuován na hranici zrn ve skeletovém tvaru, který hraje roli v dislokačním přichycení v následném procesu zpracování a deformace hliníkové fólie; důvodem je to, že Cu existuje převážně ve formě tuhého roztoku v Al, a snadno se hromadí kolem dislokací. Tvorba Coriolisovy vzduchové hmoty snižuje deformaci mřížky, snižuje pružnou interakci mezi atomy rozpuštěné látky a dislokacemi, dělá dislokace v relativně stabilním stavu, snižuje počet pohyblivých dislokací, brání rekombinaci dislokací, a brání rekombinaci dislokací. Krystalová nukleace a nukleace rostou, čímž se zvyšuje pevnost slitiny a teplota rekrystalizace hotové hliníkové fólie.
Druhý, stopová množství prvků Cu mohou také tvořit sekundární fáze, které brání mezifázové migraci rekrystalizovaných jader a brání růstu rekrystalizovaných zrn. Zkrátka, v určitém rozmezí, zvýšení obsahu stopového legujícího prvku Cu může zvýšit teplotu rekrystalizace slitiny a zlepšit tepelnou stabilitu slitiny. Je vidět, že mikrolegování je jedním z důležitých způsobů, jak zlepšit tepelnou odolnost slitin.
3 Závěr
1) The 8011-3 slitina a 8011-2 slitina po zvýšení obsahu Cu může splnit požadavky zákazníků z hlediska hotových mechanických vlastností, povrchová dyna, a počet dírek.
2) S nárůstem obsahu Cu, the tensile strength of 8011 slitina se postupně zvyšuje; ve stejnou dobu, teplota rekrystalizace slitiny se také postupně zvyšuje.
3) Po pečícím experimentu v 240 ℃/75S, the tensile strength of 8011-3 alloy with higher Cu content decreased by 24.1%, and the tensile strength of 8011-2 alloy decreased by 30.9%; Pevnost v tahu se snížila o 33.3%. 8011-3 slitina vykazuje menší rozdíly ve vlastnostech než 8011-2 a 8011-1. Zvýšení obsahu Cu pomáhá zlepšit odolnost hotové hliníkové fólie při pečení.
© Copyright © 2023 Fóliové balení Huawei Phrma
Zanechat odpověď