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材料研究学报  2014, Vol. 28 Issue (4): 269-273    DOI: 10.11901/1005.3093.2013.719
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在磁场作用下Al-Pb合金连续凝固组织的形成过程*
李海丽1,赵九洲2()
1. 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料工程发明审查部 北京 102208
2. 中国科学院金属研究所 沈阳 110016
Microstructure Formation in a Continuously Solidified Al-Pb Alloy in a Static Magnetic Field
Haili LI1,Jiuzhou ZHAO2,**()
1. China Department of Material Engineering Invention Examination, Patent Examination Cooperation Center of the Patent Office, SIPO, Beijing 102208
2. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016
引用本文:

李海丽,赵九洲. 在磁场作用下Al-Pb合金连续凝固组织的形成过程*[J]. 材料研究学报, 2014, 28(4): 269-273.
Haili LI, Jiuzhou ZHAO. Microstructure Formation in a Continuously Solidified Al-Pb Alloy in a Static Magnetic Field[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2014, 28(4): 269-273.

全文: PDF(1761 KB)   HTML
摘要: 

在恒定磁场作用下对Al-Pb合金进行连续凝固实验, 研究了磁场对Al-Pb偏晶合金凝固特性的影响。结果表明, 在恒定磁场作用下得到了弥散相均匀分布于基体的凝固试样。随着磁场强度的提高试样中富Pb相粒子的弥散度增加。恒定磁场能增加合金熔体的有效粘度, 减小弥散相液滴相对于基体熔体的运动速度, 抑制基体熔体对流, 促进偏晶合金形成弥散型复合凝固组织。

关键词 金属材料Al-Pb合金凝固磁场影响    
Abstract

Monotectic Al-Pb alloy melts were continuously solidified in a static magnetic field. Samples with well dispersed microstructure were obtained. The average size of the Pb-rich particles decreases with the increase of the magnetic field intensity. Theoretical analyses demonstrate that a static magnetic field causes an increase of the effective viscosity of the melts, and a decrease of the moving velocity of droplets of the precipitated phase and the convective flow of the matrix melt, therefore promotes the formation of the well dispersed solidification microstructure.

Key wordsmetallic materials    Al-Pb alloy    solidification    magnetic field    effect
收稿日期: 2013-09-29     
图1  凝固装置原理图
图2  在不同强度磁场作用下Al-5%Pb合金以5 mm/s下拉速度连续凝固后的显微组织
图3  在不同强度磁场下以5 mm/s速度凝固的Al-5%Pb合金组织中液-液相变产生的富Pb粒子半径
图4  凝固界面前沿熔体的温度变化
图5  固/液界面附近熔体中弥散相液滴的Stokes 运动速度和Marangoni 迁移速度随液滴直径( DDroplet)变化关系曲线
图6  磁场作用下弥散相液滴在基体熔体中的运动模式及感生电流和洛仑兹力示意图
图7  磁场强度为0.3 T 时对应于弥散相液滴运动的哈特曼数和熔体有效粘度与弥散相液滴直径的关系
图8  磁场作用下凝固界面处基体熔体中弥散相液滴运动速度与液滴直径的关系
图9  磁场强度为0.3 T时对应于弥散相液滴运动的哈特曼数和熔体有效粘度与弥散相液滴直径的关系
1 A. Inoue, N. Yano,Microstructure and superconducting properties of melt quenched insoluble Al-Pb and Al-Pb-Bi alloys, J. Mater. Sci., 22(1), 123(1987)
2 J. Wecker, R. Hehnolt, L. Schulta, K. Samwer,Giant magnetoresistanee in melt spun Cu-Co alloys, Appl. Phys. Lett., 52, 1985(1993)
3 LIU Yuan,GUO Jingjie, JIA Jun,The mechanism of the liquid-liquid phase segregation for monotectic alloy and the preparation methods of homogeneous monotectic Alloy, Foundry, 49(1), 11(2000)
3 (刘 源, 郭景杰, 贾 均, 偏晶合金液-液相分离机制和均质偏晶合金的制备方法, 铸造, 49(1), 11(2000))
4 C. D. Cao, B. B. Wei,Microstructure evolution of Cu-Pb monotectic alloys processed in drop tube, J. Mater. Sci. Technol., 18(1), 73(2002)
5 ZHANG Lin,WANG Engang, ZUO Xiaowei, HAO Jicheng, Effect of high magnetic field on solidified structure of Cu-80%Pb hypermonotectic alloy, Acta Metallurgica Sinica, 44(2), 165(2008)
5 (张 林, 王恩刚, 左小伟, 赫冀成,强磁场对Cu-80%Pb过偏晶合金凝固组织的影响, 金属学报, 44(2), 165(2008))
6 H. Yasuda, I. Ohnaka, S. Fujimoto,Fabrication of aligned pores in aluminum by electrochemical dissolution of monotectic alloys solidified under a magnetic field, Scr. Mater., 54(5), 527(2006)
7 H. Yasuda, I. Ohnaka, O. Kawakami,Effect of magnetic field on solidification in Cu-Pb monotectic alloys, ISIJ Int., 43(6), 942(2003)
8 H. L. Li, J. Z. Zhao, Q. X. Zhang,Microstructure formation in a directionally solidified immiscible alloy, Metall. Mater. Trans. A, 39(13), 3308(2008)
9 W. Chester,The effect of a magnetic field on Stokes flow, Scr. Mater., 52(1), 79(2005)
10 J. L. Decarlo, R. G. Pirich,Effect of applied magnetic-fields during directional solidification of eutectic Bi-Mn, Metall. Trans. A, 15A(12), 2155(1984)
11 W. Chester,The effect of a magnetic field on Stokes flow in a conducting fluid, J. Fluid. Mech., 3, 304(1957)
[1] 毛建军, 富童, 潘虎成, 滕常青, 张伟, 谢东升, 吴璐. AlNbMoZrB系难熔高熵合金的Kr离子辐照损伤行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 641-648.
[2] 宋莉芳, 闫佳豪, 张佃康, 薛程, 夏慧芸, 牛艳辉. 碱金属掺杂MIL125CO2 吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 649-654.
[3] 赵政翔, 廖露海, 徐芳泓, 张威, 李静媛. 超级奥氏体不锈钢24Cr-22Ni-7Mo-0.4N的热变形行为及其组织演变[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 655-667.
[4] 邵鸿媚, 崔勇, 徐文迪, 张伟, 申晓毅, 翟玉春. 空心球形AlOOH的无模板水热制备和吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 675-684.
[5] 幸定琴, 涂坚, 罗森, 周志明. C含量对VCoNi中熵合金微观组织和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 685-696.
[6] 欧阳康昕, 周达, 杨宇帆, 张磊. LPSOMg-Y-Er-Ni合金的组织和拉伸性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 697-705.
[7] 徐利君, 郑策, 冯小辉, 黄秋燕, 李应举, 杨院生. 定向再结晶对热轧态Cu71Al18Mn11合金的组织和超弹性性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 571-580.
[8] 熊诗琪, 刘恩泽, 谭政, 宁礼奎, 佟健, 郑志, 李海英. 固溶处理对一种低偏析高温合金组织的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 603-613.
[9] 刘继浩, 迟宏宵, 武会宾, 马党参, 周健, 徐辉霞. 喷射成形M3高速钢热处理过程中组织的演变和硬度偏低问题[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 625-632.
[10] 由宝栋, 朱明伟, 杨鹏举, 何杰. 合金相分离制备多孔金属材料的研究进展[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 561-570.
[11] 任富彦, 欧阳二明. g-C3N4 改性Bi2O3 对盐酸四环素的光催化降解[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 633-640.
[12] 王昊, 崔君军, 赵明久. 镍基高温合金GH3536带箔材的再结晶与晶粒长大行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 535-542.
[13] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[14] 秦鹤勇, 李振团, 赵光普, 张文云, 张晓敏. 固溶温度对GH4742合金力学性能及γ' 相的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 502-510.
[15] 刘天福, 张滨, 张均锋, 徐强, 宋竹满, 张广平. 缺口应力集中系数对TC4 ELI合金低周疲劳性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 511-522.