高强高导Cu-Co-Si合金组织与性能研究

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Cu-Co-Si合金是一种具有高强度与高导电率的极具发展潜力的合金。本文主要研究了高强高导Cu-Co-Si合金的组织与性能,通过金相组织观察、扫描电镜分析、透射电镜分析、XRD分析、硬度测试、拉伸测试及电导率测试等手段,探究了不同Co/Si质量比、不同Co、Si元素总量以及添加Ag、Cr元素对Cu-Co-Si合金的组织与性能影响,全文得出结论如下:(1)改变Co/Si质量比、增加Co、Si元素添加总量及添加Ag元素不会改变Cu-Co-Si合金铸态组织与时效后组织中第二相粒子的成分,在铸态和时效后组织中,第二相粒子成分均为Co2Si。当添加Cr元素后,铸态中的第二相粒子为Cr15Co9Si6,时效后组织中的第二相粒子为Co2Si、Cr15Co9Si6及单质Cr粒子。(2)当Cu-1.20Co-0.33Si合金在510℃一次时效1h时,合金有第二相粒子Co2Si析出,此时析出较少,强化效果有限,一次时效4h时第二相粒子析出较多且弥散地分布在基体中,此时强化效果最好,一次时效6h后,第二相粒子出现长大团聚现象,对于阻碍位错运动的能力减弱,强化效果降低。(3)在本文设置的三种不同Co/Si质量比的合金中,随Co/Si质量比的升高,经一系列工艺流程后的合金强度逐渐降低,导电率逐渐降低下降。当提升Co、Si元素添加总量时,经一系列工艺流程后的合金强度大幅提升,导电率大幅下降;当添加Ag元素后,经一系列工艺流程后的合金强度小幅提升,导电率下降;当添加Cr元素后,经形变热处理后的合金强度提升,导电率小幅下降。(4)在本文设置的6种成分中,Cu-1.20Co-0.33Si-0.25Cr合金经一系列处理后最终得到的合金综合性能最好。Cu-1.20Co-0.33Si-0.25Cr合金经1000℃/2h均匀化处理,61.5%变形量热轧,68%变形量冷轧,1050℃/180s固溶处理,510℃/4h一次时效处理,50%变形量二次冷轧,280℃/5h二次时效处理后电导率为65.8%IACS,抗拉强度为663.3MPa。
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