双级时效对汽车用高强铝合金组织性能的影响

2019-10-17 01:34:26李承波唐建国邓运来李建湘张新明
材料工程 2019年10期
关键词:时效电导率基体

李承波,唐建国,邓运来,李建湘,张新明

(1 中南大学 材料科学与工程学院,长沙 410083;2 广东和胜工业铝材股份有限公司,广东 中山 528463)

Al-Zn-Mg-Cu系铝合金因具有较低的密度、较高的强度、较好的焊接性能、加工成型性能以及良好的韧性和抗应力腐蚀能力,被广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车等领域的结构材料[1-5]。随着汽车安全性和轻量化需求的增加,这种高强度铝合金在车身上的大量应用将是未来汽车轻量化发展的必然趋势[1]。根据汽车所跑的路况不同,可能会在温热、潮湿和海洋气候的环境中使用,因此作为车身结构材料的高强度铝合金,不仅要具备高强度,还需具备良好的强韧匹配和抗应力腐蚀等综合性能。热处理可以调控合金晶内和晶界析出相的种类、数量、尺寸和分布,从而改善该合金的力学和耐腐蚀性能[6-8]。因此,优化合金的热处理工艺以满足其使用要求,充分发挥其应用潜能一直是各国学者研究的重点[9-14]。

汽车用高强铝合金的T6热处理工艺可以使合金获得最高的强度,但是合金耐腐蚀性能较差,为解决T6态合金的高腐蚀敏感性问题,1961年Alcoa公司开发了T73双级过时效工艺,降低了合金应力腐蚀的敏感性,并提高了合金的断裂韧性,但合金的强度下降较多;同年又开发了T76工艺,比T73工艺时效程度轻,目的是提高材料的抗腐蚀性能,同时强度损失较小;T7时效后合金强度比峰值下降约10%~15%[15-17]。过时效多采用分级时效工艺,一般都是先通过低温时效以保证在较短时间内形成GP区,然后采用高温的第二级时效促使GP区向中间相转变,从而获得较高的强度和较好的耐腐蚀性能。具体的过时效制度给出的时效处理温度和时间存在较大差异[18-20],对合金的性能产生较大影响。为了让汽车用高强铝合金获得更优异的综合性能,作者对该高强韧铝合金薄板进行了双级时效处理,研究了双级时效工艺参数对其显微组织和性能的影响,并得到了优化的双级时效工艺,为汽车用该合金薄板的时效热处理工艺提供参考。

1 实验材料与方法

材料为3mm厚的7075冷轧薄板,成分为(质量分数/%):Al-5.46Zn-2.24 Mg-1.28Cu-0.21Cr。样品在SX-4-10型箱式电阻炉中固溶,固溶温度为475℃,保温15min后立即在室温水中淬火。淬火冷却至室温再到油浴炉中进行时效。T6时效工艺为:120℃/24h。两级时效(先低温时效再高温时效),第一级时效工艺为:120℃/6h,第二级时效温度为150,160℃和170℃,时效时间为6~24h。室温拉伸力学性能测试设备为CSS-44100型万能力学拉伸试验机,拉伸速率为2mm/min,电导率测量在 7501型涡流电导仪上进行,测试样品尺寸约为 20mm×20mm×2mm;TEM样品观察在TECNAI G2 F20型透射电镜上进行,加速电压为 200kV,样品磨成厚0.08mm薄片,冲成φ3mm圆片,然后双喷减薄,电解液为20%HNO3(体积分数,下同)+80%CH3OH,温度控制在-20℃以下。客户的性能要求需符合表1的规定。

表1 性能要求Table 1 Property requirement

2 实验结果

图1为第二级时效保温时间对拉伸性能的影响。从图1可以看出,随着第二级时效保温时间的延长,强度逐渐降低,伸长率有所增加。150℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,抗拉强度和屈服强度分别从562,461MPa降低至498,390MPa,见图1(a)。160℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,抗拉强度和屈服强度分别从550,455MPa降低至482,385MPa,见图1(b)。170℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,抗拉强度和屈服强度分别从520,430MPa降低至456,365MPa,见图1(c)。

图1 第二级时效保温时间对拉伸性能的影响(a)150℃;(b)160℃;(c)170℃Fig.1 Effect of aging time of second stage on tensile properties(a)150℃;(b)160℃;(c)170℃

图2为第二级时效保温时间对硬度的影响。从图2中可以看出,随着第二级时效保温时间的延长,硬度逐渐降低。150℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,硬度从89.5降低至84.2。160℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,硬度从88.2降低至83.0。170℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,硬度从83.2降低至78.2。

图2 第二级时效保温时间对硬度的影响Fig.2 Effect of aging time of second stage on hardness

图3为第二级时效保温时间对电导率的影响。从图3可以看出,随着第二级时效保温时间的延长,电导率逐渐增加,150℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,电导率从31.5%IACS增加至37.8%IACS。160℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,电导率从32.6%IACS增加至38.6%IACS。170℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,电导率从33.6%IACS增加至39.5%IACS。

图3 第二级时效保温时间对电导率的影响Fig.3 Effect of aging time of second stage on conductivity

图4为第二级时效保温时间对应力腐蚀敏感因子的影响。从图4可以看出,随着第二级时效保温时间的延长,应力腐蚀敏感因子逐渐降低。150℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,应力腐蚀敏感因子从242.1降低至127.3。160℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,应力腐蚀敏感因子从228.5降低至116.8。170℃时效的第二级时效保温时间从6h增加到24h,应力腐蚀敏感因子从196.5降低至90.7。

图4 第二级时效保温时间应力腐蚀敏感因子的影响Fig.4 Effect of aging time of second stage on stress corrosion sensitive factor(SCF)

150℃时效的第二级时效保温时间为12h时,拉伸性能和硬度符合T76标准要求,但电导率略微低于标准,只有36.1%IACS。150℃时效的第二级时效保温时间从6h到24h范围内,电导率均不能满足T73标准要求。

160℃时效的第二级时效保温时间为12h时,拉伸性能、硬度和电导率均符合T76标准要求。160℃时效的第二级时效保温时间为24h,除了屈服强度刚好达到T73标准下限,其余性能均满足T73标准要求。

170℃时效的第二级时效保温时间为12h时,拉伸性能、硬度和电导率均符合T73标准要求。时效优化结果如表2所示。

表2 性能结果Table 2 Property results

图5为不同时效制度下的TEM照片。从图5(a)中可以看出,自然时效后,强化相的形貌不明显,此时的强化相是GP区。T6时效时析出相的形貌清晰可见,尺寸细小且分布密集,强化相主要是GP区和η′相,如图5(b)所示,此时强度和硬度最高,电导率较低。T76时效时析出相的尺寸较小、分布均匀弥散、且数量较多,强化相主要是η′相,如图5(c)所示,与T6时效相比,强度、硬度有所下降而电导率明显增加。T73时效时析出相明显粗化,如图5(d)所示,与T6时效相比,此时强度、硬度显著降低而电导率显著增加。

图6为T76时效的HRTEM照片。从图6中可以看出,时效强化相与基体的界面不明显,为了探明时效强化相与基体的界面关系,选图6(a)中的A和B的方框区域进行傅里叶变化,分别如图6(c)和6(e)所示。强化相的两个方向的基体斑点未见菊池线,时效强化相与基体完全共格,长度方向的尺寸约5~8nm,厚度方向的尺寸约3~5nm。

图5 不同时效制度下的TEM照片 (a)T4;(b)T6;(c)T76(120℃/6h+160℃/12h);(d)T73(120℃/6h+170℃/12h)Fig.5 TEM images under different aging (a)T4;(b)T6;(c)T76(120℃/6h+160℃/12h);(d)T73(120℃/6h+170℃/12h)

图6 T76时效的HRTEM照片 (a)HRTEM;(b),(c)A区域的FFT;(d),(e)B区域的FFTFig.6 HRTEM images of T76 aging (a)HRTEM;(b),(c)FFT of region A;(d),(e)FFT of region B

图7为T73时效的HRTEM照片。从图中可以看出,时效强化相与基体的界面较明显,为了探明时效强化相与基体的界面关系,选图7(a)中A和B的方框区域进行傅里叶变化,分别如图7(c)和7(e)所示。从强化相的两个方向的基体斑点可以看出,存在明显的菊池线,时效强化相与基体半共格,长度方向的尺寸约8~15nm,厚度方向的尺寸约4~8nm。

图7 T73时效的HRTEM照片(a)HRTEM;(b),(c)A区域的FFT;(d),(e)B区域的FFTFig.7 HRTEM images of T73 aging(a)HRTEM;(b),(c)FFT of region A;(d),(e)FFT of region B

3 分析与讨论

Al-Zn-Mg-Cu系高强铝合金的时效析出序列一般为[21-22]:α(过饱和固溶体)→GP区→η′(MgZn2)→η(MgZn2)。时效析出序列的完整性取决于时效温度。经不同时效制度处理后,合金内的析出相随之变化。在较低温度范围内(20~100℃),过饱和固溶体主要析出GP区;在较高温度范围内(120~150℃),时效早期以析出GP区为主,随后以析出η′相为主;更高温度范围内(>160℃)时效时各个相相继析出,充分时效后以析出粗化的η相为主。同一温度下,时效时间增加,析出相数量减少,GP区逐渐转变为GP + η′相及η′ + η相,且η相逐渐粗化,如图5所示,从而导致合金力学性能降低,电导率增加。

高强铝合金时效过程中析出的GP区和η′相与基体共格或半共格,可通过位错切过机制阻碍位错运动,从而提高合金强度。而时效析出相η与基体非共格,是通过Orowan绕过机制在其后形成一系列位错环使合金得到强化。由于位错的切过机制比绕过机制对合金的强化效果好[22-23],因此高强铝合金的强度主要由合金晶内析出的GP区和η′相的体积分数、形貌、尺寸和分布所决定[24]。析出相的体积分数越大,分布越均匀弥散,合金的强度越高[25]。

120℃时效温度低于合金中GP区的脱溶温度线,较低的形核势垒使GP区优先形核。因此,经 120℃/6h 时效后,合金晶内析出相主要为GP区。在此基础上继续较高温度时效,GP区逐渐长大并向η′相转变[25]。第二级时效早期,随着时效时间的延长,GP区不断长大同时η′相也不断析出,这与文献[14-15]的报道一致。进一步延长时效时间,合金晶内析出相逐渐向η相转化,强化效应不断减弱。另外,析出相不断长大导致合金晶内析出相尺寸和间距增加,强化效应减弱。因此,合金强度和硬度随着第二级时效时间的进一步延长不断减小,而电导率和耐腐蚀性能则逐渐增加。

4 结论

(1) 时效温度对综合性能的影响比时效时间的要大,双级时效参数中的第二级时效温度的影响最大,随着第二级的时效温度和时效时间增加,时效强化相的尺寸增加,力学性能下降,电导率增加。

(2) 优化出的T76时效制度为 120℃/6h+160℃/12h,时效强化相与基体完全共格,长度方向的尺寸约5~8nm,厚度方向的尺寸约3~5nm;优化出的T73时效制度为 120℃/6h+170℃/12h,时效强化相与基体半共格,长度方向的尺寸约8~15nm,厚度方向的尺寸约4~8nm。

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