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通过硬度测试、金相显微镜(0M)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射物相分析(XRD)、均匀腐蚀和电化学腐蚀实验以及微动摩擦实验等分析手段,研究了锆微合金化铸态镍铝青铜的硬度、组织、均匀腐蚀性能、电化学腐蚀性能和摩擦磨损性能.结果表明:与未微合金化铸态镍铝青铜(Cu-8.87A1-5.22Fe-4.48Ni-1.08Mn-0.53Zn)相比,锆微合金化铸态镍铝青铜(Cu-9.92Al-5.24Fe-4.43Ni-1.07 Mn-0.52Zn-0.045Zr)的相组成没有显著变化,都由α相、B相(高温相)和κ相(包括κⅠ,κⅡ,κⅢ和κⅣ)组成,但α相、κⅢ相和κⅣ相显著细化.锆微合金化铸态镍铝青铜的硬度由HV212.1提高到HV229.3,比未微合金化铸态镍铝青铜高8.1%,晶粒细化且呈弥散分布是硬度提高的主要原因.由于腐蚀优先发生在共析区域(α+ κⅢ相)内,组织细化降低了该区域腐蚀长通道产生的概率,使得锆微合金化铸态镍铝青铜在3.5% NaCl水溶液中的均匀腐蚀速率和电化学腐蚀速率分别降低到0.022954754和0.26193 mm·a-1(分别降低了5.3%和8.45%);硬度提高、组织细化以及位错强化作用使得锆微合金化铸态镍铝青铜的摩擦系数降低到0.022(降低了12.7%).

参考文献

[1] 徐建林,喇培清,陈超,路阳,王智平,李海兰,刘明朗.铸造铝青铜合金Cu-14Al-4Fe-Mn的摩擦磨损性能[J].摩擦学学报,2004(05):438-442.
[2] 郭泽亮,方亮,汤文新.海水泵用铜合金的腐蚀性能评述[J].材料导报,2003(08):22-24.
[3] 于宏,郑玉贵,姚治铭,于春洋.ZQAl9-4-4-2镍铝青铜在2.4%NaCl溶液中的空蚀行为[J].腐蚀科学与防护技术,2007(03):181-185.
[4] 郭泽亮,汤文新,张化龙,徐健,何刚.合金元素对镍铝青铜性能的影响[J].材料开发与应用,2003(02):39-42.
[5] 孙立明,于化顺,闵光辉,张静.Zr对Al-Zn-Mg-Cu合金组织和性能的影响[J].特种铸造及有色合金,2007(05):380-381.
[6] 宋涛,许晓静,范真,张振强,王彬,罗勇.含锶钪2099型铝锂合金的晶间腐蚀和剥落腐蚀性能[J].稀有金属,2012(02):196-200.
[7] 王洪仁,邓春龙,董飒英,孙明先,郭为民.高锰铝青铜在流动海水中阴极保护参数的研究[J].海洋科学,2005(07):55-58.
[8] 崔超鹏,张国赏,魏世忠,徐流杰.Zr元素对TZM合金组织和性能的影响[J].稀有金属,2012(05):711-715.
[9] A. Al-Hashem;W. Riad .The role of microstructure of nickel-aluminium-bronze alloy on its cavitation corrosion behavior in natural seawater[J].Materials Characterization,2002(1):37-41.
[10] 徐建林,陈超,喇培清,王智平,李海兰,刘明朗,朱小武.新型铸造铝青铜的润滑摩擦性能[J].中国有色金属学报,2004(06):917-921.
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