粉末冶金法制备Cu-Ni-Si合金的组织和性能.pdf
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1、第42 卷第1期2024年1月DO1:10.20096/j.xhxb.1008-9233.2024.01.013西安航空学院学报Journal of Xian Aeronautical InstituteVol.42 No.1Jan.2024粉末冶金法制备Cu-Ni-Si合金的组织和性能陶世平(西安航空学院材料工程学院,西安,7 10 0 7 7)摘要:以单质Cu粉、Ni粉和Si粉为原料,通过热压烧结方法制备Cu含量为9 4(质量分数,%),Ni、Si质量比为4:1的Cu-Ni-Si合金。经过9 0 0 固溶处理2 h和450 时效处理4h后,采用金相显微镜、扫描电镜、能谱分析和X射线衍射仪对
2、合金的显微组织和相组成进行了分析。结果表明:合金中只有-NizSi相形成,且Niz Si相的组织形貌及分布状态对合金的力学性能和导电率起着决定性的作用;经过时效处理后,析出的-NizSi相使合金的导电率和维氏硬度都明显提高。关键词:Cu-Ni-Si合金;固溶处理;析出相;显微组织中图分类号:TG146.1Microstructure and Properties of Cu-Ni-Si Alloys Prepared文献标识码:Aby Powder Metallurgy文章编号:10 0 8-9 2 33(2 0 2 4)0 1-0 0 7 3-0 6TAO Shiping(School of
3、 Materials Engineering,Xian Aeronautical Institute,Xian 710077,China)Abstract:Cu-Ni-Si alloy with 94%Cu content and Ni to Si mass ratio of 4:1 is prepared by hotpressing sintering method using Cu,Ni and Si powder as raw materials.After solution treatmentat 900 f o r 2 h a n d a g i n g t r e a t m e
4、 n t a t 450 f o r 4 h,t h e m i c r o s t r u c t u r e a n d p h a s e c o m p o s i t i o n o fthe alloy are analyzed by metallographic microscopy,scanning electron microscopy(SEM),energydispersive spectrum(EDS)analysis and X-ray diffractometer(XRD).The results show that only-Niz Si phase is form
5、ed in the alloy,and the microstructure and distribution of-Niz Si phase play adecisive role in the mechanical properties and conductivity of the alloy.After aging treatment,theconductivity and Vickers hardness of the alloy are obviously improved by the-Niz Si phase precipi-tated.Keywords:Cu-Ni-Si al
6、loy;solid solution treatment;precipitated phase;microstructure架、高速轨道交通、光电子器件、微波技术、航空航天、国防军工、电子及家电等领域,Cu-Ni-Si合金一0引言Cu-Ni-Si合金因具有良好的物理性能和力学性能而受到广泛关注。在大规模集成电路引线框直是各国争先发展的先进材料之一2-41。随着集成电路引线框架材料朝着高集成度、高精度、集成化的方收稿日期:2 0 2 3-10-2 4作者简介:陶世平(19 8 6 一),男,陕西安康人,博士,讲师,主要从事结构功能材料研究。74向发展对电路的综合性能提出了更高的要求5,Cu-Ni
7、-Si合金不仅需具有更高的强度,而且在满足高强度的同时还需具有良好的冷加工性和导电性6-8 。通过添加合金化元素或优化合金的处理、加工工艺,可提高Cu-Ni-Si合金的强度,但会导致所得合金的导电性下降9-11。此外,目前生产Cu-Ni-Si合金的工艺为半连铸-均质退火-热轧-固溶-冷轧-时效12-13,这种工艺制备的Cu-Ni-Si合金由于冷却速度较慢,在凝固过程中形成的晶粒粗大,极易形成网状晶界相,对其固溶和时效处理后,不仅网状的晶界相难以消失,而且析出相尺寸也比较粗大,所得合金综合性能明显降低。为解决合金组织粗大的问题往往需要通过多步的热处理、热轧、冷轧等工艺才能实现组织细化14-15。
8、为简化制备工艺,可采用粉末治金技术消除前述不利影响,制备出初生相尺寸更细、分布均匀、组织细小,性能满足要求的Cu-Ni-Si合金。本文对采用粉末冶金方法制备Cu-Ni-Si合金进行初步探索,并对所得合金试样性能进行测试分析。1实验和测试方法实验用原料为皓锡纳米科技(上海)有限公司生产的单质Cu粉、Ni粉和Si粉,其中,电解铜粉的尺寸为2 0 m,Si粉和Ni粉的尺寸为1m,三种金属粉的纯度都为9 9.9(质量分数,%)。Cu-Ni-Si合金Cu的名义成分为9 4(质量分数,%),合金中Ni、Si的质量比分别为4:1。原料粉混粉采用YXQM型星型球磨机,把按前述名义成分称量好的单质粉和大小不同的
9、氧化锆球放人球磨罐中,球料质量比为2:1。球磨机混粉的参数:球磨罐转速为2 0 0 rmin-1球磨时间为12 h。热压烧结采用ZT-40-20Y型热压烧结炉。将球磨后的合金粉放人石墨磨具中,再将石墨模具放人热压炉中。密封炉膛后抽真空,使炉膛内的真空度维持在1X10-1Pa。对石墨模具施加载荷,在烧结炉升温之前先对石墨模具施加5MPa预压力,保压5min后开始逐渐增压到30 MPa,随后石墨模具承受的压力维持在30 MPa不变,同时开始升温,以10min-的升温速率升温到9 6 0,在9 6 0 条件下保温1h。保温结束后烧结的合金试样随炉降温。采用热处理炉对烧结试样进行固溶十时效热处理:固溶
10、温度为9 0 0,保温时间为2 h,冷却方式为水冷;时效温度为450,保温时间为4h,冷却方西安航空学院学报式为空冷。采用线切割设备将热压烧结、固溶处理、时效处理三种状态的Cu-Ni-Si合金切割成尺寸为15mm15mmX10mm的试样,对其表面进行清洗、打磨、抛光处理后,用于组织和性能测试分析。其中:试样的显微组织形貌分析采用GX51型奥林巴斯金相显微镜(OM)和JSM-6510A型扫描电子显微镜(SEM);能谱分析采用SEM配备的X-射线能谱仪(EDS);采用PANalyticalX-射线衍射仪得到试样的XRD图谱,并基于XRD图谱分析合金试样的相组成;采用HBRV-187.5型电动布洛维
11、硬度计测量试样的维氏硬度;采用Sigma2008B1型涡流电导仪测量试样的导电率。2结果与讨论2.1组织形貌与物相分析图1(a)所示为单质Cu粉的SEM像,由图1(a)可见,Cu粉为树枝状。图1(b)所示为球磨后粉的SEM像,,由图1(b)可见,经过球磨处理后,粉的粒度明显细化,且细化后的粉呈颗粒状。SEI20kVSEI20kVWD14mmSS39(b)球磨后的合金粉图1粉SEM像第42 卷WD14mmSS30(a)纯铜粉x1,00010mx1,00010um第1期图2 所示为不同状态下Cu-Ni-Si合金试样OM像。从图2(a)可看出,经过热压烧结后,Cu-Ni-Si合金主要由三种不同的组织
12、组成,即晶界处灰色组织、晶内黑色“斑点”状组织及晶粒内部的基体组织。由图2(b)可见,经过固溶处理后,合金中晶内黑色“斑点”状组织消失,而晶界处灰色组织的数量明显减少,固溶处理后合金的晶粒明显增大。图2(c)表明,经过450 时效处理4h处理后,晶内又出现了连续的黑色“斑点”状组织,且数量明显增多。陶世平:粉末冶金法制备Cu-Ni-Si合金的组织和性能75为进一步确认前述黑色“斑点”组织,对其进行扫描电镜分析,如图3所示。由图3可见,无论是热压烧结试样还是固溶处理和时效处理试样,除了晶界处块状的初生相外,晶界内也有颗粒状的初生相析出,而并没有观察到如图2 所示的晶内黑色“斑点”状组织,因此可以
13、判断,在图2 中所观察到的晶内黑色“斑点”状的组织即为晶内的析出相,之所以有较大的区别是和光学显微镜的成像原理有关。10m(a)热压烧结SEI20kVWD13mmSS39(a)热压烧结x1,00010m10um(b)固溶处理SEI20kVWD14mmSS41(b)固浴处理x1,00010um10um(c)时效处理图2 Cu-Ni-Si合金试样OM像SEI20kVWD13mmSS39(c)时效处理图3Cu-Ni-Si合金扫描图片x1,00010um76为了确认合金中块状组织和颗粒状组织,分别对图3(a)中A、B区域做了能谱分析,结果如表1所示。当不考虑Cu的含量时,A、B区域的Ni、Si原子比分
14、别为1.9 2:1、1.9 1:1,接近2:1,由此可初步确定A、B区域的组成相可能包括NizSi相。表1图3(a)中不同区域合金元素含量(at.%)区域CuA19.04B84.62对不同状态下Cu-Ni-Si合金中试样分别进行XRD分析,所得XRD图谱如图4所示。由图4可以看出,不同状态Cu-Ni-Si合金中均由-Cu和-NizSi两个相组成。结合前述EDS分析结果,可以推知,图3中晶界处块状的初生相及晶内颗粒状的析出相都为-Niz Si相,这与上文分析结果一致。热压烧结后Cu-Ni-Si合金组织主要与制备工艺有关。当Cu-Ni-Si合金粉随着烧结温度的升高和压力的增加,Cu颗粒开始软化变形
15、,且随着温度的升高原子的扩散系数增大,黏附在铜颗粒表面的Ni和Si颗粒可发生合金化反应。当铜的含量为9 4(质量分数,%)时,在温度较高时,Ni、Si和Cu都可无限互溶,热压烧结时,其合金化的驱动力主要来自于原子本身的扩散自由能,Ni、Si能够充分的在晶界处发生反应,生成-NizSi初生相。随着初生相的不断长大、初生相周边区域的Ni和 Si的浓度不断下降,因此,初生相能够长大的尺寸有限。与此同时,Ni和 Si原子可在晶内扩散,形成细小的晶内-NizSi析出相。时效处理后 Cu-Ni-Si 合金试样的组织发生了变化,而组成相没有发生改变,这主要与Cu-Ni-Si合金的特性有关,即Cu-Ni-Si
16、合金为典型的固溶时效强化合金材料16-17 。文献中报道的Cu-Ni-Si合金中由Ni和 Si构成的相有7 种,其中包括两种Ni,Si 相(-Ni Si 和 t-NigSi)18-19、-Ni,Si z 相(成分为Nig1Si2)2 0、两种NizSi相(-NizSi和0-Niz Si)21、e-Ni,Si,相2 2 和o-NiSi 相2 3。不过,第一性原理计算分析结果表明,这7 种相中-Niz Si相的生成恰较低,结构最稳定2 4。因此,Cu-Ni-Si 合金中经过时效处理后合金中最易形成稳定的Ni,Si相,这与文献2 5-2 7 的结果相吻合。西安航空学院学报8000060000(ne)
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