1. 引言
铝合金具有密度低、比强度高、耐腐蚀性好、有极高的可回收性等优点,广泛应用于汽车、航空航天等领域 [1] 。随着铝合金应用越来越广泛,特别是在一些高强度、高精密的领域中使用,这就要求铝合金的性能不断提高,而铝材最佳组织要求其具有细小且均匀的等轴晶 [2] 。由细小均匀的等轴晶粒构成的铸态组织,具有整体各向同性的组织特点,具有优良的综合力学性能,且利于后续变形加工工艺性能提高 [3] 。
通过添加细化剂达到细晶强化的铝合金强化方法被广泛应用到实际生产中。晶粒细化是获得优良铝合金的重要手段之一,也是最简单最有效的方法。在众多的细化剂中,Al-Ti-B中间合金是使用最广泛且细化效果较好的细化剂之一 [4] 。但是Al-Ti-B中间合金也会存在许多问题,如TiB2粒子聚集,Cr、Zr、Mn等元素使得Al-Ti-B中间合金出现“中毒”而失去细化能力。研究表明,在Al-Ti-B中间合金中添加稀土(RE)元素,不仅可以改善其细化作用,还可以极大程度地去除“中毒”现象 [5] 。
在铝钛硼中间合金中加入稀土,可以改善其细化作用 [6] [7] [8] ,不同稀土元素的精炼效果和机理并不完全相同 [9] [10] [11] [12] 。可以在Al-Ti-B的基础上添加适量稀土(RE)元素来改善铝钛硼的细化性能。许多学者进行了稀土元素对铝合金性能影响的研究 [13] [14] [15] [16] 。
本文通过实验研究了Al-Er-B三元系在773 K的相平衡关系。运用金相分析(OM),X射线衍射物相分析(XRD)等方法对退火720 h的合金试样进行了研究。测定了Al-Er-B三元系相图773 K等温截面。
2. 实验材料及方法
实验原料为铝硼合金(AlB8纯度 ≥ 99.3%)和稀土铒(Er纯度 ≥ 99.9%),Al-Er-B合金样品的化学成分(原子百分比)如表1所示。样品成分的选定方法为三元相图常用的布点方法,即在不同三相区的中心附近布点,然后通过三元相图读取出Al、Er、B的百分含量。
对实验材料进行裁剪、清洗、干燥、称量。将样品在真空电弧炉下电弧熔炼成大小均匀的扁球形合金块,再对合金块进行石英玻璃管抽真空密封保存,后将样品放入保温炉内在500℃下保温720 h,保温结束后立即在冰水下水淬。
后续进行样品研磨、使用X射线衍射仪进行XRD衍射实验,对实验样品进行物相分析,XRD实验使用的是Cu靶,电压40 kV,电流150 mA,扫描角度10˚~70˚,扫描速度:6˚/min,(DS = 1˚, DHLS = 1.2 mm, SS = 1˚, RS = 0.3 mm)。
电弧熔炼使用的设备为北京物科光电技术有限公司的WK系列真空电弧炉,X射线衍射(XRD)使用的设备为日本理学Rigaku D/MAX 2500 V型X射线衍射仪。

Table 1. Chemical compositions of Al-Er-B aluminum alloy (Atom%)
表1. Al-Er-B合金化学成分(原子百分比)
3. 实验结果与分析
3.1. Al-Er-B三元相图的500℃等温截面分析
通过对Al、Er、B三种元素的定量制备,然后利用X射线衍射对样品进行物相分析,可以得到Al-Er-B三元相图在500℃的等温截面的一部分,见图1。本文设计的6个样品的成分见表1,分布点位置见图1,通过对1至6号样品进行X射线衍射分析,从衍射结果中可以得出:3号样品的组成相是:AlEr (17-0669, PDF(粉末衍射数据库)编号,下同),Al2Er3 (17-0668),ErB2 (24-1076);5号样品的组成相是:Al3Er (65-6131),Al2Er (65-7085),ErB4 (24-1077);6号样品的组成相是:Al3Er (65-6109),Al (89-4037),ErB4 (65-2264)。
由以上X射线衍射结果,可知图1中,Al-Er之间存在Al2Er3、AlEr、Al2Er、Al3Er四种化合物;Er-B之间存在ErB2、ErB4两种化合物;未发现Al、B之间形成的二元化合物。且存在Al2Er3-AlEr-ErB2、Al2Er-Al3Er-ErB4和Al3Er-Al-ErB4这3个三相区。

Figure 1. 500℃ isothermal cross section of Al-Er-B ternary phase diagram
图1. Al-Er-B三元相图500℃等温截面(部分)
3.2. X射线衍射分析
分别对1号至6号样品进行X射线衍射分析。3号样品Al41.5Er49.5B9的X射线衍射图谱如图2所示,各物相的最强峰之中,最高峰为AlEr,最低峰为ErB2,结合图1中3号样品的布点位置分析可知,可能是因为其成分位置离ErB2较远而导致样品中的ErB2含量较低。分析表明3号样品由AlEr、Al2Er3以及ErB2三相组成。

Figure 2. X-ray diffraction pattern of sample 3
图2. 3号样品X射线衍射图谱
如图3所示,在5号样品Al62Er24.5B13.5的X射线衍射图谱中,各物相的最强峰之中,最高峰为Al3Er,第二高峰为Al2Er,最低峰为ErB4,且其峰值高度与前两者相差较大,同样结合图1分析可知5号样品中ErB4的含量较低。分析表明5号样品由Al3Er、Al2Er以及ErB4三相组成。
如图4所示,6号样品Al73.1Er11B15.9的X射线衍射图谱中,最强峰为Al。分析表明6号样品由Al、Al3Er、ErB4三相组成。
3.3. Al-Er-B合金显微组织分析
图5、图6是3号样品Al41.5Er49.5B9在光学显微镜下的金相图,从颜色方面来看存在三种颜色的相,从形状方面来看则存在四种组织,分别为白色的基体,灰色分布不均的晶粒,黑色网状条纹以及分布不均的黑点。结合3号样品的X射线衍射结果对金相图进行分析,大致可以猜测黑色网状条纹和黑点可能为同一个相,可能因为共晶、析出等原因从而表现出两种不同的形态。

Figure 3. X-ray diffraction pattern of sample 5
图3. 5号样品X射线衍射图谱

Figure 4. X-ray diffraction pattern of sample 6
图4. 6号样品X射线衍射图谱

Figure 5. 100× metallographic diagram of sample 3
图5. 3号样品100倍金相图

Figure 6. 500× metallographic diagram of sample 3
图6. 3号样品500倍金相图
4. 结论
在Al-Er-B三元系合金773 K的等温截面中,包含有3个三相区,分别是:3号样品的三相区组成相为AlEr、Al2Er3、ErB2,5号样品的三相区组成相为Al3Er、Al2Er、ErB4,6号样品的三相区组成相为Al、Al3Er、ErB4。
实验结果为稀土Er在铝合金中的应用提供了有价值的实验数据参考,这将有助于未来的研究和开发。
基金项目
本论文得到了广西大学大学生创新创业项目(项目编号:202110593348)的支持。
本论文得到了基金项目:国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目(U20A20276)的支持。
NOTES
*通讯作者。