1. Aloja konsisto
2. Homogeniga Procezo
390℃ x izolado dum 1.0h + 575℃ x izolado dum 8h, forta venta malvarmigo ĝis 200℃ kaj poste akva malvarmigo.
3. Metalografia strukturo
Figuro 1 Metalografia strukturo de la kerno de aloja orbriko 6082, gratita per Keller-reakciilo, kun bonevoluintaj dendritoj
Figuro 2 Metalografia strukturo de la kerno de aloja orbriko 6082, gratita per Keller-reakciilo, kaj strukturo post solida solvaĵo
4. Efiko de homogeniga varmotraktado sur alojstrukturo
4.1 Kiel montrite en Figuro 1, la alojo havas bonevoluintajn dendritojn en la fandita stato, kaj ekzistas granda nombro da retaj ne-ekvilibraj precipitaĵfazoj ĉe la grenlimoj.
4.2 Ĉar la fandopunktoj de malsamaj elementoj estas malsamaj kiam la alojo solidiĝas, ĉi tiu sinsekva solidiĝa fenomeno kondukas al neegala soluta konsisto ene de la kristalo, kiu specife manifestiĝas en la generado de granda nombro da retaj precipitaĵfazoj ĉe la grenlimoj.
4.3 En la mikrostrukturo post homogeniga traktado (Figuro 2), la kvanto de precipititaj fazoj ĉe la grenlimoj estas multe reduktita, kaj la grengrandeco pliiĝas sinkrone. Ĉi tio estas ĉar la difuzo de atomoj estas plifortigita sub alta temperaturo, apartiga forigo kaj ne-ekvilibra fazdissolvo okazas en la orbriko, kaj la retkomponaĵoj ĉe la grenlimoj estas parte solvitaj.
4.4 Per SEM-analizo, kiel montrite en FIG3, malsamaj partoj de la precipitita fazo estis elektitaj por EDS-analizo, konfirmante ke la precipitita fazo estis Al(MnFe)Si-fazo.
4.5 Dum alojgisado, granda kvanto da Mn-entenanta precipitaĵa fazo formiĝas, kaj parto de ĝi estas retenita en la supersaturita solida solvaĵo. Post alttemperatura kaj longdaŭra homogeniga traktado, la supersaturita Mn en la matrico precipitas en la formo de Mn-entenantaj kombinaĵoj, kio manifestiĝas kiel granda nombro da disigitaj Mn-entenantaj kombinaĵoj, kiuj malkomponiĝas en la kristalo (Figuro 2).
4.6 Ĉar la precipitita fazo enhavas Mn-elementon, ĝi havas bonan termikan stabilecon. Kun la intensiĝo de atoma difuzo, la Al(MnFe)Si-fazaj partikloj iom post iom montras sferoidigajn karakterizaĵojn.
Fig.3 Al(MnFe)Si fazo en 6082 alojo
5. Efiko de solvaĵa aĝiga sistemo sur mekanikaj ecoj
Post homogenigo, la reto-precipitita fazo origine ĉe la grenlimo de la alojo 6082 dissolviĝas, kio povas plibonigi la ampleksajn mekanikajn ecojn de la specimeno. Samtempe, la stabila varmorezista fazo Al(MnFe)Si plue sferoidiĝas, kio povas pli bone fiksi dislokigojn. Ĉi tio montras, ke la ampleksa funkciado de la materialo pliboniĝos post homogeniga varmotraktado.
6. Konkludo
6.1 La aluminialoja orbriko 6082 havas bonevoluintajn dendritojn kaj grandan nombron da retaj ne-ekvilibraj precipitaĵaj fazoj ĉe la grenlimoj.
6.2 Post homogeniga traktado, mikroskopa observado montris, ke la kvanto de precipititaj fazoj multe reduktiĝis, kaj la grengrandeco sinkrone pliiĝis. Apartiga elimino kaj ne-ekvilibra fazdissolvo okazis en la orbriko, kaj la retaj kombinaĵoj ĉe la grenlimoj parte solviĝis.
6.3 Dum fandado de alojo 6082, oni generas precipitaĵan fazon de Al(MnFe)Si. Ĉi tiu precipitaĵa fazo enhavas Mn-elementon kaj havas bonan termikan stabilecon. Dum la homogeniga procezo progresas, la precipitaĵaj fazaj partikloj iom post iom montras sferoidigajn karakterizaĵojn. Ĉi tiuj Mn-entenantaj komponaĵaj partikloj estas unuforme disigitaj kaj precipitaĵitaj en la kristalo.
6.4 Post homogeniga traktado, la dissolvo de la reto-precipitita fazo indikas, ke la ĝenerala funkciado de la tuta orbriko pliboniĝas post homogeniga varmotraktado.
Afiŝtempo: 8-a de junio 2025