钛及钛合金粉末制备与成形工艺研究进展.pdf
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1、钛及钛合金粉末制备与成形工艺研究进展杨芳1,2),李延丽1),申承秀3),王春官3),陈存广1,2),何新波1,2),郭志猛1,2)1)北京科技大学新材料技术研究院,北京1000832)南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),珠海5190823)海安县通用粉末冶金厂,南通226699通信作者,E-mail:摘要钛及钛合金因具有密度低、强度高、耐腐蚀、生物相容性好等特点被广泛应用于军事、航空、医疗等领域。传统铸锻钛合金生产工艺复杂,成本高,严重限制了钛合金的应用,粉末冶金技术制备钛合金降低了生产成本,有利于钛合金的推广应用。本文从钛及钛合金粉末的制备与成形工艺方面介绍了粉末冶金钛及钛合金的研究现
2、状,并阐述了其发展趋势。关键词粉末冶金;钛及钛合金;粉末制备;成形工艺;研究进展分类号TF823ResearchprogressonpreparationandformingoftitaniumandtitaniumalloypowdersYANG Fang1,2),LI Yanli1),SHEN Chengxiu3),WANG Chunguan3),CHEN Cunguang1,2),HE Xinbo1,2),GUO Zhimeng1,2)1)InstituteforAdvancedMaterialsandTechnology,UniversityofScienceandTechnology
3、Beijing,Beijing100083,China2)SouthernMarineScienceandEngineeringGuangdongLaboratory(Zhuhai),Zhuhai519082,China3)HaianCountyTongyongPowderMetallurgyFactory,Nantong226699,ChinaCorrespondingauthor,E-mail:ABSTRACTTitaniumandtitaniumalloysarewidelyusedinmilitary,aviation,andmedicalfieldsduetothelowdensit
4、y,highstrength,corrosion resistance,and good biocompatibility.The traditional production method of casting-forging titanium alloys iscomplicated and costly,which seriously limits the application of titanium alloys.Powder metallurgy technology can reduce theproductioncostoftitaniumalloys,whichisexpec
5、tedtopopularizetheapplicationoftitaniumalloys.Theresearchstatusoftitaniumandtitaniumalloysbypowdermetallurgywasintroducedinthispaperfromtheaspectsofpowderpreparationandformingprocess,andthedevelopmenttrendwasdescribed.KEYWORDSpowdermetallurgy;titaniumandtitaniumalloys;powderpreparation;formingtechno
6、logy;researchprogress钛是储量第四丰富的结构金属,具有较高的比强度、低密度、优异的生物相容性和耐腐蚀性12,被誉为“战略金属”、“第三金属”及“海洋金属”,是极具发展前景的结构材料,被广泛应用于收稿日期:20210418基金项目:国家自然科学基金资助项目(52004027);南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队建设项目(311021013)DOI:10.19591/11-1974/tf.2021030037;http:/第 41 卷第 4 期粉末冶金技术粉末冶金技术Vol.41,No.42023年8月PowderMetallurgyTechnologyAugust
7、2023航空航天、海洋工程、汽车工艺、医疗设备等领域35。钛是现代重要的战略金属,在国民经济中的应用反映了一个国家的综合国力、经济实力、国防实力,是高新技术不可或缺的关键材料。目前,世界各国政府及科技界都竞相发展钛工业。我国是钛工业大国,钛资源储量占全球的 48%5。然后,钛合金昂贵的生产成本制约了其广泛发展,如何降低钛合金的生产成本是我国“十四五”期间的重要发展方向之一。钛合金的制备工艺主要有传统熔铸法和粉末冶金法。由于钛的熔炼温度一般为 18002000,钛在高温下比较活泼,活性较高,在熔炼过程中易与坩埚材料发生反应,制备的钛合金中存在夹杂、成分偏析等问题6,而且在小于 882.5 时,钛
8、的晶格结构为密排六方,变形抗力大,热加工温度范围窄,加工困难。由于熔铸钛合金的组织粗大,必须经过繁复的加工锻造以保证其综合性能,造成铸锻钛合金的利用率低,生产成本高。粉末冶金是以金属粉末为原料,通过成形、烧结获得最终制品的工艺,具有近净成形的特点7。利用粉末冶金技术制备钛合金减少了繁复的开坯锻造过程,同时通过近净成形制坯,能缩短后续塑性加工环节,从而简化生产流程,提高材料利用率,使生产成本大幅度降低810。粉末冶金钛合金具有晶粒细小、组织均匀、无成分偏析等优点6,11。目前,粉末冶金生产钛合金的工艺根据粉末原料的不同主要分为预合金法和混合元素法两种。预合金法的钛或钛合金粉末为球形或近球形,球形
9、钛粉的制备方法主要有雾化法、等离子旋转电极法、射频等离子球化法等,制备的粉末具有粒度均匀、比表面积小等特点1214,但烧结性能较差;成形技术包括增材制造和注射成形等,烧结工艺一般为热等静压和放电等离子烧结等,粉末制备和后续烧结工艺成本都较高1516。混合元素法所用的钛粉生产工艺一般为氢化脱氢法和还原法,形状为非球形,杂质元素含量较高,成形技术一般为冷等静压成形,设备简单,生产成本低,成为近年来国内外研究的热点17。钛及钛合金的使用和发展与高技术工业密切相关,传统铸锻钛合金生产成本较高,材料利用率低,阻碍了钛合金应用市场的推广。随着粉末冶金等低成本、高效率加工方法的应用,钛的市场有望增长1,18
10、。因此,本文对几种钛及钛合金粉末的制备工艺进行介绍,粉末冶金钛合金的发展现状进行分析总结,并对粉末冶金钛合金的发展前景进行展望。1钛及钛合金粉末制备方法目前,钛及钛合金粉末的生产方法主要有两种,一是从钛的化合物(TiO2或 TiCl4)中还原得到,但是不经过 TiCl4直接从 TiO2获得钛粉的方法尚未具有相当规模的产业化;二是从海绵钛或钛的铸锭中雾化、破碎获得19。球形钛粉的制备方法主要有雾化法、射频等离子球化法、等离子旋转电极法等,非球形钛粉的制备方法主要有氢化脱氢法、还原法等。表 1 总结了几种钛及钛合金粉末的制备方法、工艺及粉末特点。由于杂质元素(O、N、H)对钛合金力学性能有显著影响
11、,生产低成本、低氧含量的钛合金粉末成为近年来的研究重点。表1钛粉制备工艺Table1Preparationtechnologyofthetitaniumpowders制粉方法原料粉末形貌工艺及粉末特点氢化脱氢法电解钛或海绵钛不规则形状成本低,工艺简单,粉末粒度范围宽,O、N含量高还原法四氯化钛或二氧化钛海绵形O、N等杂质含量低,纯度高,流动性好,需要后续分离过程雾化法钛丝球形杂质含量低,球形度好,粒度大小均匀,粒度较粗射频等离子体球化法氢化钛颗粒球形纯度高,表面形貌好,内部空隙少,流动性好,生产技术较难1.1氢化脱氢法氢化脱氢法(hydrogenationdehydrogenization,H
12、DH)是 1955 年由美国提出的,先用氢化法制得氢化物粉末,然后经过脱氢处理最终获得金属合金粉末。将钛原料在一定温度、氢气压力下进行吸氢处理,通过球磨等工艺获得氢化钛粉末,然后将获得的氢化钛粉末置于高温真空氛围内进行脱氢处理,冷却破碎后获得钛粉20。该方法工艺简单,原料易获得,制备的钛粉粒度分布宽,成本低,是国内外生产非球形钛粉的主要制备方法。但是,非球形钛粉的比表面积大,容易吸附间隙原子,导致氢化脱氢钛粉中 O、N 等间隙元素含量高,烧结相对密度第 41 卷第 4 期杨芳等:钛及钛合金粉末制备与成形工艺研究进展331低,而且在烧结过程中组织明显粗化。翁启刚等21以含较低杂质的电解钛为原料,
13、经氢化、球磨、脱氢处理获得超细氢化脱氢钛粉,该工艺获得的钛粉 D50为 11.04m,氧质量分数为 0.48%。粉末氧含量还是较高,无法满足实际应用需求。张策6突破了超细低氧氢化脱氢钛合金粉末的低氧控制技术,对氢化脱氢技术路线进行了优化,采用自制旋转氢化脱氢炉、破碎筛分装置,粉末操作全程在氩气氛围内进行,获得的钛粉粒度范围变窄,粉末均匀性提高,氧质量分数低于 0.1%,如图 1 所示。50 m50 m50 m50 m图1不同尺寸氢化脱氢钛粉显微形貌6Fig.1MicrostructuresofHDHtitaniumpowderswithdifferentparticlesize61.2还原法还
14、原法主要包括热还原法和电化学还原法。热还原法是利用钠、镁、钙等活泼金属将钛盐或钛的氧化物还原成钛粉的方法19,22。由于钛与氧的结合能力比较强,在还原过程中推动力不足,加之生成惰性中间产物,脱氧反应不彻底、难度大。范世钢等23采用多级深度还原法制备钛粉,以 TiO2为原料、镁为还原剂,混合制得低价钛的氧化物,然后再次加入还原剂进行深度还原,用盐酸将深度还原产物浸出获得低氧钛粉。通过氧含量测试,二次还原制得的钛粉氧质量分数为 0.21%,进一步降低了钛粉氧含量。万贺利等24将 TiO2、无水 CaCl2混合,充分研磨后加入还原剂钙,放入真空炉中加热进行还原反应,冷却后将还原产物用去离子水和盐酸清
15、洗,干燥后得到钛粉。钙热还原法制得的钛粉为六方晶胞结构,具有不规则外形,颗粒大小为1020m,平均纯度大于 99.55%,图 2 为按照CaCl2、TiO2质量比 1:4 混合后制备的钛粉显微形貌。50 m15.50 m20.10 m5.28 m10.20 m图2CaCl2、TiO2质量比为 1:4 混合后制备的钛粉显微形貌24Fig.2Microstructure of the titanium powders prepared bymixingCaCl2andTiO2withmassratioof1:4241.3雾化法雾化法是国内外制备球形钛粉最广泛的方法,主要包括气体雾化法、超声雾化法和
16、等离子雾化法等25。气体雾化法是借助高速气流对熔融金属冲击破碎快冷后得到金属粉末,是目前生产球形钛粉最普遍的方法26。气雾化技术的核心是雾化器。郑明月27总结了目前主要应用的两种自由落体式和限制式雾化器的优缺点,提出了将雾化器置于感应线圈内部的高频感应熔化气雾化模型,制备出了高品质钛粉,粉末杂质含量低、氧含量低,适用于增材制造。等离子雾化是将丝状钛或钛合金放于等离子雾化流体下,材料熔化和雾化同时进行,金属液滴在表面张力的作用下形成球形颗粒28。刘畅29自行设计了一种超音速等离子雾化工艺,对雾化喷嘴进行了有限元分析,优化了等离子喷嘴、超音速雾化喷嘴,得到了细小球形钛粉,粉末粒度集中分布在 507
17、4m,符合 3D 打印用粉在医疗、航空等方面的要求,钛粉显微形貌如图 3 所示,可以出粉末非常接近球形。雾化法制备球形钛粉的细粉收得率低,价格昂贵,不利于实现钛合金的工业化生产。1.4射频等离子球化法射频等离子球化技术是利用等离子体对不规则形状的粉末进行形状修饰,以制备获得球形粉末30。胡凯等31将325 目的氢化脱氢钛粉用射频等离子体制粉系统进行球化处理,并将原始氢化脱氢钛粉和制备的球形钛粉进行形貌、性能表征,球化后的钛粉形貌和性能都有了很大的改善,并且其杂质含量也低于原始氢化脱氢钛粉。古忠涛等32用射频感应等离子体发生器将钛粉球化处理,所得钛粉没有物质结构和相组成的变化,通过比较处理前后粉
18、332粉末冶金技术粉末冶金技术2023年8月末粒度和粒度分布,发现粉末的平均粒度没有发生变化,但是其粒度分布变窄;测定处理前后的钛粉成分,处理后的钛粉中 O、N、H 等元素减少,表明射频等离子球化处理可以起到提纯作用。盛艳伟等33以不规则形状的 TiH2为原料,采用射频等离子球化处理,制得微细球形钛粉,如图 4 所示。粗颗粒 TiH2经过等离子体区域完成氢爆、脱氢、球化的一体化过程,通过调整加料速率和载气流量,球化率可以达到 100%,细粉收得率80%,无空心粉,无卫星球,使得球形钛粉的价格大幅度降低。目前,该项技术已成功落地于江苏金物新材料有限公司,实现高品质球形钛粉的工业化生产。氩工作气氩
19、冷却气送粉管H2H2H2H2TiH2TiTi石英管等离子区感应线圈图4射频等离子体一体化球化制粉原理图33Fig.4Schematic diagram of the radiofrequency plasmaintegrationspheroidizingpowders332粉末冶金钛合金制备工艺钛合金粉末冶金工艺主要有预合金法、混合元素法和快速凝固法3435。预合金法具有纯度高的优点,特别是氧、氮、氢等杂质含量低,但是其烧结性能差,粒度较粗,分布较宽。混合元素法粉末粒度可控,但是存在致密性差、间隙元素含量高、烧结微观形貌差等问题,严重影响了其力学性能。快速烧结法可实现快速凝固,晶粒粒度小,制
20、品致密性好。2.1预合金法预合金法是以部分或完全合金化的钛合金粉末为原料,经压制成型和致密化工艺制备钛合金的方法。预合金粉一般为球形或近球形,粉末纯度高,氧、氮、氢等杂质元素含量低。由于预合金粉末为球形,比表面积小,表面活性能小,所以烧结性能差,制备的产品相对密度低。预合金球形粉末通常与热等静压、增材制造、注射成形等近净成形工艺配合,生产成本较高,主要应用于航空航天等高端制造行业。刘文彬等36以球形 Ti6Al4V 粉末为原料,配合热等静压致密化工艺,制备航空航天用粉末钛合金,并且研究了热等静压机温度、升温速度以及保温时间对钛合金组织、性能的影响,当热等静压温度为 880 时可以获得综合性能优
21、异的钛合金。增材制造又称 3D 打印技术,是先构建数字化模型,将粉末状金属、陶瓷、聚合物可粘结材料通过三维逐层打印并叠加不同形状的连续层来构建三维物体的方法37,如图 5 所示。周万琳和李美华38通过 3D 扫描技术建立了以 Straumann 种植体为原型的种植体模型,利用选择性激光烧结技术制备了 Ti6Al4V 种植体,并完成精度测量与误差分析。结果显示,3D 打印制备的 TC4 种植体具有联通的空隙,表面光洁度、空隙均匀度较 Straumann种植体欠佳,但总体来说种植体表面仍具有良好的表面粗糙度和孔隙结构,可用于动物实验。注射成形是将现代塑料注射成形技术引入粉末冶金领域而形成的一门新型
22、粉末冶金近净形成形技500 m200 m图3雾化法制备的球形钛粉显微形貌29Fig.3Microstructureofthesphericaltitaniumpowderspreparedbyatomizationmethod29第 41 卷第 4 期杨芳等:钛及钛合金粉末制备与成形工艺研究进展333术,具有零件尺寸精度高、表面光洁度好、组织均匀、性能优异等特点39。然而,钛合金粉末活性大、自扩散系数低,而注射成形体系多是含氧含碳的有机物,如何实现注射成形钛合金的低间隙控制和烧结致密化是目前实现注射成形钛合金工业化生产的关键突破点。2.2混合元素法混合元素法是将钛粉和其他合金元素粉末在Ar 气
23、氛围内混料,得到均匀的混合合金粉末,然后通过压制成型、烧结获得钛合金试样34。向泽阳等40以钛粉、钼粉、AlV 合金粉为原料,采用冷等静压成型、真空烧结工艺制备了 TC16 合金棒材,如图 6 所示。TC16 合金具有+网篮组织,相对密度达到了 93.5%,强度接近铸造水平,抗拉强度约为 1062MPa,屈服强度为 973MPa,伸长率约为 2.3%。但是,材料的相对密度和延伸率较低,无法满足工业化应用。5 mm图6粉末冶金 TC16 棒材的宏观形貌40Fig.6MacroscopicappearanceofthepowdermetallurgyTC16bars40陈锋等35采用粉末冶金法,将
24、 Ti 粉和 Al、Fe、Mo 等元素均匀混合,通过冷等静压成型、真空烧结、热轧和退火处理,制备了 TiAlFeMo 合金,具有良好的综合性能,相对密度明显提高,抗拉强度可达到 1232MPa,屈服强度为 1186MPa,延伸率和硬度分别为 5%和 HRC49。涂覆 TiN 硬质耐磨涂层后提高了合金耐磨度,可应用于摩托车发动机用钛气门,减轻了质量,油耗也减小。但此工艺方法程序复杂,生产成本较高,市场范围小。为了突破钛合金粉末的低氧控制和烧结致密化,Zhang等41以 TiH2粉和 AlV 中间合金粉末为原料,混合、压制、烧结后获得 TA2、TC4 钛合金半成品,经不同程度的热轧制后可以消除孔隙
25、,提高了强度及塑性,与传统工艺相比,步骤简单,大大降低了钛合金生产成本。但是,由于 TiH2具有氢脆性,成形性较差,不利于大体积坯体成形,且烧结过程中大量脱氢,会造成大体积压坯烧结过程中开裂。Zhang 等41以 TiH2海绵(氢质量分数约 4.3%),AlMo60 中间合金颗粒,高纯度 Al 粉(200 目),ZrH2粉末(20m)为原料混合后,经冷压、感应烧结和热挤压后,生产出了接近 钛合金的高密度 Ti3Al2Zr2Mo 合金挤压棒,表现出优异的拉伸强度和延展性组合;其极限抗拉强度比普通热轧铸锭冶金样品高约 130MPa,在拉伸变形过程中没有缩颈,断裂伸长率仍与普通热轧铸锭冶金样品相当。
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