【摘 要】
:
本文以用于热传导的Al-Mg-Si合金为研究对象,通过测试热扩散率、密度、比热以及计算导热率,分析添加B和Er对提高合金导热率的影响规律。采用光学金相、扫描电镜、能谱、X衍射等
论文部分内容阅读
本文以用于热传导的Al-Mg-Si合金为研究对象,通过测试热扩散率、密度、比热以及计算导热率,分析添加B和Er对提高合金导热率的影响规律。采用光学金相、扫描电镜、能谱、X衍射等方法分析B、Er及杂质元素在Al-Mg-Si合金中的作用机制,并设计正交实验分析了B、Er的交互作用对Al-Mg-Si合金微观组织、导热性、拉伸性能的影响。研究的主要结果如下: 随着B含量的增加Al-Mg-Si合金细化效果逐渐增强,当B含量达到0.2%时细化效果最好,超过0.2%时细化效果没有明显变化。室温下导热率随着B含量的增加而提高,当B含量到达0.2%时合金的导热率最高,达到239.1 W/(m·k),当B含量超过0.2%时合金的导热率反而降低。 Er含量小于0.25%时,晶粒中枝晶臂间距明显减小,但是合金的晶粒大小没有明显变化;当Er含量增加到0.35%时,枝晶组织消失,晶粒明显细化;当Er含量继续增加细化效果没有明显变化。室温下随着Er含量的增加合金导热率提高,当Er含量到达0.25%时合金的导热率最高,达到223.0W/(m·k),当Er含量超过0.25%时合金的导热率降低。 复合添加B和Er会使合金的组织变得粗大,对合金的导热性能没有起到叠加作用。通过极差分析可知,对导热率影响最大的因素是硼元素,其次是加入硼之后的保温时间,铒的作用最小。 B与Al-Mg-Si合金中的杂质元素Ti、V、Cr等元素结合生成TiB2、V2B3、Cr2B等硼化物沉淀,消除了杂质元素对导热性能的影响,Er与合金中的Fe、Si等元素结合,减少了基体中固溶的Fe、Si含量,因此单独添加B和Er提高了合金的导热性能。复合添加B和Er时合金容易优先生成ErB2和ErB12相,影响了B与杂质元素形成硼化物以及Er与Si等元素结合生成化合物,不能有效消除杂质元素对合金导热性能的影响,从而不利于导热率的提高。
其他文献
煤炭用作能源倍受垢病,主要原因是其燃烧释放的有害元素迁移转化而导致大气污染,燃煤过程中有害元素的迁移转化机理一直是学术界关注的热点。有害元素在煤燃烧后分配到飞灰、底灰和烟气中。迄今为止,缺乏选煤副产品作为燃料使用时其中有害元素的迁移行为及其环境效应的系统研究。因此,深入研究选煤副产品燃烧时有害元素的迁移行为及其环境效应迫在眉睫。本论文选择山西、山东、江西、安徽和江苏的选煤厂和发电厂,通过现场采样和
地下水作为人类自然资源的一部分,为我们人类提供着非常宝贵的饮用水源。然而,随着工农业飞速地发展,在全世界范围内地下水环境均表现出不同的恶化趋势。地下水污染,特别是有机污
从当前建筑工程施工的现状来看,现浇混凝土得到十分广泛的应用.混凝土作为现阶段建设工程中的一项主要材料,在进行使用的过程中经常会出现裂缝,裂缝的出现,一定程度上降低了
直接甲醇燃料电池(DMFC)由于其高能量密度及燃料贮存、运输方便等优点,已引起人们的广泛关注。但其也面临着成本高、易失活等问题。DMFC基本上采用Pt或其合金做催化剂,但Pt催化剂存在地壳储量不足、价格昂贵和易CO中毒等缺点,严重抑制了DMFC的大规模应用和发展。因此,制备高活性和高效率的非贵金属材料替代Pt作为催化剂,是研究燃料电池的重要方向之一,也是扩大DMFC使用范围的迫切要求。本文以阳极氧
随着农药行业的快速发展,农药废水的质和量也在发生改变。由于废水中含有一定的农药原辅材料成分,造成农药废水水质的复杂性和多样性,根据相关资料,农药废水具有污染物浓度高、处理难度大、运行成本高等特点,并已成为工业废水的主要来源之一。这不仅对水体环境造成较大的污染,对人类的生活和健康也产生了不小影响。因此,对农药废水的处理研究已迫在眉睫。江西某生物科技有限公司为了填补国内微生物农药防治烟草等作物青枯病的
循环经济是倡导与自然环境相和谐的经济发展模式,近年来日益成为实施可持续发展战略的重要途径.越来越多的国家开始重视对这一领域的研究.水资源是人类生存、发展和社会文明
地基基础工程施工技术要点是确保地基工程建设质量的关键,从地基建设的生命周期来看,地基建设主要包括环境勘探、建筑设计、材料采购、实际施工和施工检验,在此过程中运用施
ZnFe2O4是一种传统尖晶石型铁氧体材料,拥有极好的化学稳定性。目前,合成ZnFe2O4纳米粒子有很多方法,但不同条件下制备的ZnFe2O4具有不同的金属离子占位分布,这对其磁性能有
南四湖是南水北调东线工程重要的调蓄水库之一.该文以南四湖上覆水、悬浮物、表层沉积物和沉积物柱状样为统一整体,系统的研究了南四湖水-沉积物体系中重金属(Cr、Ni、Cu、Zn