• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    化學(xué)法對有色金屬及合金晶粒細(xì)化的研究進(jìn)展

    2011-12-25 11:27:14夏天東李慶林趙文軍
    中國有色金屬學(xué)報(bào) 2011年10期
    關(guān)鍵詞:形核化學(xué)法細(xì)化

    夏天東,李慶林,趙文軍,汪 婷,陳 曦

    (1. 蘭州理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,蘭州 730050;2. 蘭州理工大學(xué) 甘肅省有色金屬新材料省部共建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,蘭州 730050)

    化學(xué)法對有色金屬及合金晶粒細(xì)化的研究進(jìn)展

    夏天東1,2,李慶林1,趙文軍1,汪 婷1,陳 曦1

    (1. 蘭州理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,蘭州 730050;2. 蘭州理工大學(xué) 甘肅省有色金屬新材料省部共建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,蘭州 730050)

    凝固過程中獲得細(xì)小均勻的等軸晶組織既可以提高材料的強(qiáng)度和硬度,又可以提高其塑性和韌性。晶粒細(xì)化是改善鑄件質(zhì)量和后續(xù)加工性能的重要途徑,化學(xué)晶粒細(xì)化法由于在細(xì)化過程中操作簡單,無需改進(jìn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備,細(xì)化效果良好受到科研工作者的重視。結(jié)合作者采用化學(xué)法對鋁及鋁合金、純鎳和純錫晶粒細(xì)化的研究工作,綜述幾種典型有色金屬及合金的晶粒細(xì)化劑及細(xì)化效果,并總結(jié)國內(nèi)外關(guān)于化學(xué)法細(xì)化晶粒的經(jīng)典理論。最后,總結(jié)并展望了化學(xué)法細(xì)化有色金屬及合金的發(fā)展趨勢。

    有色金屬;合金;凝固組織;晶粒細(xì)化;化學(xué)法;細(xì)化機(jī)理

    隨著材料科學(xué)的發(fā)展,為了滿足其日益擴(kuò)大的應(yīng)用領(lǐng)域及凝固錠料的后續(xù)深加工要求,對材料的強(qiáng)度和塑性性能的要求越來越高,以保證鑄錠在冷(熱)加工過程中成形為滿足各種工業(yè)化應(yīng)用的型材,如線材、板材、帶材和管材等。根據(jù) Hall-Petch關(guān)系式:σs= σ0+kd-1/2,可以看出晶粒細(xì)化能夠提高材料的屈服強(qiáng)度;另外,晶粒細(xì)化是提高材料塑性和韌性的重要手段,是提高金屬及合金表面質(zhì)量的重要途徑。因此,研究有色金屬及合金的晶粒細(xì)化引起國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。

    目前,工業(yè)上對鑄件晶粒細(xì)化的方法主要是化學(xué)法、動(dòng)力學(xué)法和熱控法[1]。動(dòng)力學(xué)晶粒細(xì)化法主要是采用振動(dòng)和電磁攪拌,其優(yōu)點(diǎn)是細(xì)化效果良好,凝固組織較均勻,但是該方法需要采用配套的動(dòng)力源設(shè)備,從而增加了生產(chǎn)成本和設(shè)備的復(fù)雜化;熱控法主要是控制熔體的均勻化溫度、澆注溫度和鑄型溫度,通過凝固速度來控制形核速率,合理的熱控工藝能夠減小枝晶間距和晶粒尺寸,降低凝固過程中的溶質(zhì)偏析,但該方法不易細(xì)化界面尺寸較大的鑄件,并且鑄件在凝固過程中易產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力[2-3];化學(xué)晶粒細(xì)化法是向熔體中加入晶粒細(xì)化劑,該方法由于不需要對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)、工藝成熟、方法簡單、生產(chǎn)成本低、最大程度的細(xì)化晶粒而倍受科研工作者的關(guān)注[4-5]。但迄今為止,化學(xué)法晶粒細(xì)化金屬及合金還沒有形成較為統(tǒng)一和完整的細(xì)化理論體系,不同金屬及合金的晶粒細(xì)化劑和細(xì)化機(jī)理還處于不斷的探索和實(shí)驗(yàn)嘗試階段。

    本文作者結(jié)合近年來關(guān)于晶粒細(xì)化的研究工作,詳細(xì)介紹了幾種典型有色金屬及合金晶粒細(xì)化的研究現(xiàn)狀,并對化學(xué)法細(xì)化晶粒的細(xì)化機(jī)理進(jìn)行了系統(tǒng)分析。

    1 化學(xué)法晶粒細(xì)化的原理

    化學(xué)晶粒細(xì)化法是通過向金屬或合金熔體中加入少量的某一種元素或化合物,基本不改變金屬或合金的化學(xué)成分,能夠保證金屬或合金液在凝固前熔體中已經(jīng)存在大量的形核質(zhì)點(diǎn),它們均勻地分散在熔體中使凝固形核率大大提高,從而達(dá)到細(xì)化晶粒的目的[3]。這些對凝固組織起到細(xì)化的元素或化合物就是該金屬或合金的有效細(xì)化劑。細(xì)化劑既可以直接加入到金屬或合金熔體中,在凝固過程中作為非均質(zhì)形核質(zhì)點(diǎn)達(dá)到細(xì)化晶粒的目的,也可以通過加入的物質(zhì)與熔體發(fā)生反應(yīng)生成能夠促進(jìn)金屬或合金晶粒細(xì)化的細(xì)化劑,從而在隨后的凝固過程中提高形核率,達(dá)到細(xì)化晶粒的目的。

    2 金屬及合金的化學(xué)法晶粒細(xì)化

    2.1 鋁及鋁合金的晶粒細(xì)化

    鋁及鋁合金晶粒細(xì)化劑的研究及工業(yè)化應(yīng)用是化學(xué)法細(xì)化晶粒最典型、最成功的例子。自20世紀(jì)40年代以來,鋁及鋁合金的晶粒細(xì)化劑及細(xì)化機(jī)理得到鑄造界科學(xué)工作者的廣泛關(guān)注。鋁及鋁合金晶粒細(xì)化劑研究經(jīng)歷了一系列的變化:20世紀(jì)40年代以Ti、B、Zr和Nb鹽熔劑為主;50年代為Ti、B鹽的塊劑;60年代為Al-Ti塊錠和Al-Ti-B塊錠;70年代為Al-Ti-B線材;80年代主要研究不同Ti/B比Al-Ti-B線材的細(xì)化劑,并且國外開始對 Al-Ti-C細(xì)化劑進(jìn)行了研究;90年代后晶粒細(xì)化劑以新型的 Al-Ti-C 和Al-Ti-B-Re[6-7]為代表。近年來,科研工作者一直致力于Al-Ti-C及Al-Ti-B中間合金的制備工藝和細(xì)化效果的研究,并且認(rèn)為中間合金中同時(shí)存在 Al3Ti和 TiC或Al3Ti和TiB2雙相粒子時(shí)細(xì)化效果最佳[8-12]。

    2.1.1 工業(yè)純鋁的晶粒細(xì)化

    本文作者采用原位反應(yīng)的方法制備了 Al-TiC和Al-Al3Ti中間合金,研究了單一中間合金和復(fù)合中間合金對純鋁晶粒的細(xì)化效果,并對Al-TiC和Al-Al3Ti兩種中間合金對純鋁晶粒的細(xì)化機(jī)理進(jìn)行了研究[11]。圖1所示為相同Ti含量時(shí) (0.02%)不同中間合金細(xì)化純鋁的宏觀組織。其中圖1(a)和(g)所示分別為加入單一Al-TiC和Al-Al3Ti中間合金后獲得的宏觀組織,圖1(b)~(f)所示分別為加入Al-TiC和Al-Al3Ti復(fù)合中間合金對應(yīng)的宏觀組織,復(fù)合中間合金加入純鋁熔體后既存在TiC質(zhì)點(diǎn),又存在Al3Ti質(zhì)點(diǎn),只是不同的微觀組織對應(yīng)的Ti與C摩爾比不同。

    圖2所示為圖1不同細(xì)化劑工業(yè)純鋁的平均晶粒尺寸。從圖2可以看出,復(fù)合中間合金的添加對工業(yè)純鋁的晶粒細(xì)化效果明顯優(yōu)于單一中間合金的細(xì)化效果,并且圖 1(c)對應(yīng)的細(xì)化效果最優(yōu),平均晶粒尺寸為158 μm。這說明純鋁的晶粒細(xì)化是TiC和Al3Ti粒子共同作用的結(jié)果,并且二者的比例保證為一定的比值,即n(Ti)/n(C)=1.8:1時(shí)細(xì)化效果最顯著。這主要是因?yàn)锳l3Ti在鋁熔體中發(fā)生溶解,產(chǎn)生大量游離的Ti原子,并且富集在 TiC粒子周圍,形成了一層富 Ti的TiC/Al過渡區(qū),降低了Al和TiC粒子之間的界面能,使得凝固過程中作為非均質(zhì)形核質(zhì)點(diǎn)的TiC粒子的活性提高,從而達(dá)到最有效細(xì)化晶粒的目的。

    另外,作者根據(jù)這一實(shí)驗(yàn)結(jié)果,采用原位反應(yīng)的方法制備了 Al-Ti-C中間合金,將制備的中間合金與進(jìn)口的Al-Ti-B中間合金以等質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0.02%Ti)分別加入純鋁熔體進(jìn)行細(xì)化實(shí)驗(yàn)研究。圖3所示為自行研制的細(xì)化劑和進(jìn)口細(xì)化劑細(xì)化純鋁后的對應(yīng)的微觀組織,比較圖3(a)和(b)發(fā)現(xiàn),加入中間合金后其凝固組織都得到了細(xì)化,進(jìn)口 Al-Ti-B中間合金和本課題組自行研制的Al-Ti-C中間合金的細(xì)化效果相當(dāng)。

    2.1.2 鋁合金的晶粒細(xì)化

    實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),自行研制的 Al-Ti-C中間合金不僅對純鋁有良好的細(xì)化效果,而且對8011鋁合金能起到非常好的晶粒細(xì)化作用。圖4所示為自行研制的Al-Ti-C中間合金對8011鋁合金細(xì)化前后的宏觀組織。從圖4看出,未細(xì)化的8011合金組織為粗大的等軸晶,而經(jīng)過Al-Ti-C細(xì)化劑細(xì)化后組織細(xì)小、均勻。

    圖1 使用不同細(xì)化劑時(shí)工業(yè)純鋁的宏觀組織形貌[11]Fig.1 Macrostructure of industrial pury Al by using different refiners[11]: (a) Refiner A; (b) Refiner B; (c) Refiner C; (d) Refiner D;(e) Refiner E; (f) Refiner F; (g) Refiner G

    圖2 使用不同細(xì)化劑時(shí)工業(yè)純鋁的平均晶粒尺寸Fig.2 Average grain size of industrial pure Al by using different refiners

    圖3 使用不同細(xì)化劑時(shí)純鋁的微觀組織Fig.3 Microstructures of pure Al by using different grain refiners: (a) Import, Al-Ti-B; (b) Self-preparation, Al-Ti-C

    2.2 鎂及鎂合金的晶粒細(xì)化

    鎂合金由于較小的密度、較高的比強(qiáng)度和比剛度、較好的阻尼性能、機(jī)械加工性能和尺寸穩(wěn)定性,在汽車、航空航天和電子領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景[13-16]。晶粒細(xì)化能夠提高鑄造鎂合金的力學(xué)性能;提高變形鎂合金的塑性變形能力和綜合力學(xué)性能,改善鎂合金的耐腐蝕性能。鎂及合金的細(xì)化研究主要集中于不含鋁的鎂合金和含鋁鎂合金[17-19]。

    圖4 晶粒細(xì)化前后8011合金的宏觀組織Fig.4 Macrostructures of 8011 alloy without refiner (a) and by adding Al-Ti-C refiner (b)

    圖5 Zr對純鎂微觀組織的影響[20]Fig.5 Microstructures showing effect of Zr on grain refinement of Mg[20]: (a) Microstructure of Mg without Zr; (b)Microstructure of Mg with Zr

    圖6 AM60B合金的微觀組織[27]Fig.6 Microstructures of AM60B alloy[27]: (a) Without Al4C3;(b) With 5% Al4C3

    2.2.1 純鎂的晶粒細(xì)化

    純鎂的晶粒細(xì)化主要是采用加元素 Zr到純鎂熔體中,在隨后的冷卻過程中高熔點(diǎn)的Zr作為非均質(zhì)形核的質(zhì)點(diǎn)提高形核率,從而達(dá)到細(xì)化晶粒的目的[20]。圖5所示為純鎂中添加Zr前后的微觀組織,其晶粒尺寸隨著Zr的加入而減小,尺寸由未細(xì)化的150 μm降到20 μm。這是因?yàn)閆r和Mg同為密排六方結(jié)構(gòu),且晶格常數(shù)相近,點(diǎn)陣錯(cuò)配度均較小,凝固時(shí)可作為異質(zhì)核心來細(xì)化晶粒。

    2.2.2 含鋁鎂合金的晶粒細(xì)化

    近年來,國內(nèi)外學(xué)者對含鋁鎂合金的研究較多,細(xì)化劑種類繁多,如堿土金屬Ca和Sr,稀土金屬Ce、Y和Nd等,另外,研究發(fā)現(xiàn)TiB2、AlN和ZnO等也對含鋁鎂合金中的α-Mg具有良好的細(xì)化作用,而碳質(zhì)孕育處理技術(shù)操作溫度低、細(xì)化效果穩(wěn)定[21-24]。碳引入熔體后與液態(tài)金屬中的Al原子結(jié)合生成Al4C3或形成Al—C—O的多元化合物成為α-Mg的有效形核核心[25-26]。圖6所示為AM60B鎂合金中存在Al4C3質(zhì)點(diǎn)對應(yīng)的凝固微觀組織圖[27],Al4C3作為α-Mg的異質(zhì)形核質(zhì)點(diǎn),從而使α-Mg的晶粒得到細(xì)化。

    2.3 銅及銅合金的晶粒細(xì)化

    稀土元素作為一種添加劑在銅及銅合金中的應(yīng)用比較廣泛[28-32],在銅中添加微量釓、釹、鏑、鉺、鑭和富鈰混合稀土后,活性強(qiáng)的稀土元素與熔體中的有害雜質(zhì)(氧、硫、鉛、鉍等)反應(yīng)生成高熔點(diǎn)稀土化合物或金屬化合物,均勻地分散在純銅熔體中,成為結(jié)晶核心,使純銅組織在凝固過程中得到細(xì)化;另外,稀土元素在金屬或合金熔體中的固溶度小,凝固過程中被推到固液界面前沿,形成溶質(zhì)富集層,使固液界面處液相中溶質(zhì)原子的擴(kuò)散受到抑制,從而固液界面前沿的成分過冷增大,晶粒生長速度減慢,凝固組織細(xì)化,塑性成形性改善。圖7所示為純銅和添加稀土La后純銅的微觀組織,比較圖7(a)和(b)發(fā)現(xiàn),加入稀土La后晶粒得到明顯細(xì)化[33]。

    2.4 純錫的晶粒細(xì)化

    本文作者以低熔點(diǎn)純錫金屬為研究對象,選用高熔點(diǎn)的AB2和AB型化合物進(jìn)行了純錫的晶粒細(xì)化研究。圖8所示為添加量均為0.4%時(shí)兩種細(xì)化劑對純錫的微觀組織的影響。圖8(a)所示為未加細(xì)化劑的微觀組織,圖8(b)所示為添加0.4%的AB2細(xì)化劑對應(yīng)的微觀組織,比較圖8(a)、(b)和(c)發(fā)現(xiàn),未加細(xì)化劑凝固后的純錫組織粗大,晶粒尺寸接近200 μm;經(jīng)0.4%的AB2細(xì)化劑細(xì)化后,平均晶粒尺寸減小到55 μm,而經(jīng)AB細(xì)化劑細(xì)化后其平均晶粒尺寸為61 μm,這說明選擇的AB2型和AB型兩種細(xì)化劑對純錫都具有較好的細(xì)化效果,細(xì)化效果相當(dāng)。兩種細(xì)化劑都具有較高的熔點(diǎn)和化學(xué)穩(wěn)定性,加入錫熔體后不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并且和錫熔體具有較好的潤濕性,在凝固過程中作為非均質(zhì)形核的質(zhì)點(diǎn),提高凝固形核率,細(xì)化純錫組織。

    圖7 稀土La對純銅微觀組織的影響[33]Fig.7 Microstructures showing effect of La on pure Cu[33]:(a) Without La; (b) With La

    圖8 不同細(xì)化劑對純錫微觀組織的影響Fig.8 Microstructures showing effect of different refiners on grain refinement of Sn: (a) Without refiner; (b) With 0.4%AB2;(c) With 0.4%AB

    2.5 純鎳及鎳基高溫合金的晶粒細(xì)化

    2.5.1 鎳基高溫合金的晶粒細(xì)化

    鎳基高溫合金由于具有高溫持久強(qiáng)度和蠕變強(qiáng)度以及高溫抗氧化性和耐腐蝕性被廣泛應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪工作葉片和渦輪盤等部件。在生產(chǎn)單晶葉片的定向凝固技術(shù)還未完全工業(yè)化應(yīng)用之前,主要是采用鑄件組織的細(xì)化來提高發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的高溫性能。國內(nèi)學(xué)者[34-35]采用20%CoO+80%Al2O3的涂料涂覆于精鑄殼壁,澆注后對鎳基溫合金起到表層細(xì)化的作用;西北工業(yè)大學(xué)有關(guān)學(xué)者[36-40]采用二元和三元金屬間化合物對IN738LC、IN718C、K3和K4169的晶粒細(xì)化進(jìn)行研究,并且發(fā)現(xiàn)金屬間化合物對 IN738LC、IN718C、K3和K4169鑄態(tài)組織有良好的細(xì)化效果,細(xì)化劑的加入使得柱狀晶轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)小的等軸晶,且化合物的加入并未導(dǎo)致鑄件中出現(xiàn)夾雜物和產(chǎn)生裂紋源。

    2.5.2 工業(yè)純鎳的晶粒細(xì)化

    純鎳具有良好的抗氧化性和抗堿腐蝕性,主要應(yīng)用于化工行業(yè)的堿濃縮裝置及船舶、海洋等設(shè)備,也可在燈泡中作導(dǎo)絲引線以及在電池中作正負(fù)極連接線。然而,對純鎳晶粒細(xì)化的研究還鮮見報(bào)道。

    本文作者選取 AB2型化合物和 A2O3型氧化物細(xì)化劑對工業(yè)純鎳的細(xì)化能力進(jìn)行了初步探究,發(fā)現(xiàn)兩種細(xì)化劑對工業(yè)純鎳都有較好的細(xì)化作用。圖9所示為工業(yè)純鎳中分別添加兩種細(xì)化劑后所對應(yīng)的微觀組織,圖9(a)所示為未細(xì)化的純鎳微觀組織;圖 9(b)所示為添加AB2型化合物后的凝固組織;圖9(c)所示為添加 A2O3型氧化物后的微觀組織。比較圖 9(a)、(b)和(c)發(fā)現(xiàn),未進(jìn)行細(xì)化的純鎳晶粒粗大,尺寸大于300 μm,經(jīng)0.6%AB2型化合物細(xì)化后其平均晶粒尺寸小于50 μm,而采用0.3%A2O3型氧化物對純鎳晶粒細(xì)化后其晶粒尺寸細(xì)小均勻,平均晶粒尺寸小于20 μm,說明A2O3型氧化物對純鎳的細(xì)化效果理想。工業(yè)純鎳的熔點(diǎn)1 453 ℃,AB2型化合物和A2O3型氧化物熔點(diǎn)均高于 2 000 ℃,計(jì)算細(xì)化劑和純鎳的錯(cuò)配度分別為6.7%和5.29%,并且高熔點(diǎn)的細(xì)化劑加入熔體后未與高溫純鎳熔體發(fā)生反應(yīng),具有較好的化學(xué)穩(wěn)定性,并且從圖9(b)和(c)可以看出,加入的化合物和氧化物在凝固過程中未被推到固液界面前沿以夾雜物的形式存在于晶界處,而是作為有效的非均質(zhì)形核核心被包圍在晶粒內(nèi)部,從而達(dá)到有效細(xì)化晶粒的目的。

    圖9 不同細(xì)化劑對純鎳微觀組織的影響Fig.9 Effect of different refiners on microstructures of grain refinement of Ni: (a) Without refiner; (b) With 0.6%AB2;(c) With 0.3%A2O3

    3 化學(xué)法晶粒細(xì)化理論

    3.1 晶面共格對應(yīng)理論

    異質(zhì)形核能力的大小取決于形核基底與結(jié)晶相之間的界面能,而影響界面能的因素包括基底與被結(jié)晶相之間的點(diǎn)陣錯(cuò)配度、基底表面、化學(xué)性質(zhì)以及基底與被結(jié)晶相間的靜電能。當(dāng)點(diǎn)陣錯(cuò)配引起彈性能急劇升高時(shí),錯(cuò)配度是決定界面能的主要因素[19]。TURNBULL和 VONNEGUT[41]提出的非均質(zhì)形核理論認(rèn)為形核劑能成為新相形核的有效核心,必須滿足形核劑的熔點(diǎn)應(yīng)高于熔體溫度,并且能夠在液相中穩(wěn)定存在;同時(shí),形核基底和新結(jié)晶相在某些低指數(shù)面應(yīng)具有很低的錯(cuò)配度。錯(cuò)配度越低,則轉(zhuǎn)變所需的界面能越低、結(jié)晶所需的形核功越小、形率提高,從而凝固后鑄件的組織越細(xì)小。TURNBULL等[41]通過大量的實(shí)驗(yàn),提出了一維計(jì)算錯(cuò)配度的公式:

    式中:an為結(jié)晶相的晶格常數(shù);as為高熔點(diǎn)相(形核基底)的晶格常數(shù)。

    但是,式(1)在選擇晶體位向關(guān)系時(shí)有嚴(yán)格的限制,因?yàn)橛?jì)算公式的提出僅僅考慮了具有相同或相近原子排列的晶面,為了拓寬等式的應(yīng)用以適用于具有不同原子排列的兩相晶面間的晶體結(jié)合,BRAMFITT[42]建立了二維點(diǎn)陣錯(cuò)配度理論模型,該面的錯(cuò)配度計(jì)算使晶核的低指數(shù)面與作為基底的低指數(shù)面重合,表達(dá)式為

    式中:(hkl)s為高熔點(diǎn)相的低指數(shù)面;(hkl)n為結(jié)晶相的低指數(shù)面;[uvw]s為(hkl)s的低指數(shù)方向;[uvw]n為(hkl)n的低指數(shù)方向;d[uvw]為沿[uvw]s方向的原子間距;d[uvw]n為沿[uvw]n方向的原子間距;θ為[uvw]s與[uvw]n方向的夾角。θ角表示高熔點(diǎn)相和結(jié)晶相界面間的角度差異,角度越大,兩相面間的錯(cuò)配度就越大,并指出當(dāng)兩相錯(cuò)配度小于12%時(shí),液態(tài)金屬中的形核劑才是有效的,才能起到細(xì)化作用。

    界面共格理論已被許多理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)結(jié)果所證實(shí)[43-45],Al4C3和Mg在基面上3個(gè)低指數(shù)晶向上的晶格錯(cuò)配度約為4.05%,TiC與Al的錯(cuò)配度約為6.8%,它們之間錯(cuò)配度滿足形核要求。

    3.2 成分過冷理論與生長抑制理論

    TARSHIS等[46]研究了深過冷條件下純鎳中加入1%(摩爾分?jǐn)?shù))不同元素所對應(yīng)的宏觀組織,認(rèn)為稀土Ce的細(xì)化效果最好,并提出了理論判據(jù):

    式中:mL為液相線斜率;c0為液相中的溶質(zhì)濃度;k0為溶質(zhì)分配系數(shù)。

    TARSHIS認(rèn)為元素的加入使得金屬在凝固過程中發(fā)生固液界面前沿的溶質(zhì)富集,促進(jìn)了界面前沿的成分過冷,從而有利于阻礙外延的凝固,促進(jìn)內(nèi)生凝固來抑制晶粒的長大。如式(3)所示,將產(chǎn)生強(qiáng)成分過冷的溶質(zhì)元素加入到金屬液中,其偏析系數(shù)的值很大,由于溶質(zhì)元素的成分過冷作用是隨P的增大而增大,故這類元素促進(jìn)固液界面前沿出現(xiàn)較大的成分過冷,抑制了凝固過程中晶粒的長大,從而達(dá)到細(xì)化晶粒的目的。

    然而,JOHNSON關(guān)于 Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑對鋁合金的細(xì)化行為研究所確立的溶質(zhì)晶粒細(xì)化理論更能反映出細(xì)化的規(guī)律性,即生長抑制因子Q:

    Q值越大,溶質(zhì)的偏析程度越嚴(yán)重,溶質(zhì)偏析的作用導(dǎo)致枝晶生長的固液界面前沿產(chǎn)生成分過冷,從而阻礙枝晶的生長,并提供了激活成分過冷區(qū)內(nèi)形核質(zhì)點(diǎn)的驅(qū)動(dòng)力。

    3.3 偏析系數(shù)理論

    OHNO[47]認(rèn)為型壁溶質(zhì)的偏析會(huì)導(dǎo)致枝晶根部的縮頸,而縮頸熔斷后沉積游離造成了晶粒增殖,促進(jìn)形核率的提高,因此,熔體中添加元素的溶質(zhì)偏析系數(shù)越大,越有利于獲得細(xì)小的等軸晶組織。如Ni基、Co基和不銹鋼鑄件,將鈷化物直接加入到熔體中不具有細(xì)化晶粒的效果,而涂覆于鑄型表面則能起到理想的細(xì)化效果,主要原因是這類細(xì)化劑通過生長界面前沿的溶質(zhì)富集使晶粒根部和樹枝晶分枝根部產(chǎn)生縮頸,從而發(fā)生根部枝晶的熔斷和熔體中晶粒的游離、增殖,使凝固形核率提高,最終凝固組織的柱狀晶減少,等軸晶比例增大,晶粒得以細(xì)化。

    3.4 粒子-偏析理論

    MARK和 DAVID[48-49]對鋁合金的細(xì)化機(jī)理的研究工作進(jìn)行了較為全面的評(píng)述,肯定了溶質(zhì)偏析在細(xì)化機(jī)制中的重要作用,但同時(shí)認(rèn)為熔體中形核質(zhì)點(diǎn)的多少是另一值得重視的因素,僅僅在固液界面前沿存在較厚的溶質(zhì)富集層促進(jìn)固液界面前沿的液相中產(chǎn)生足夠的成分過冷還是不夠的,因?yàn)椴灰欢ㄓ凶銐虻牧W觼硇魏?。因此,金屬及合金凝固后獲得細(xì)小均勻的晶粒,熔體中還應(yīng)該存在穩(wěn)定的有效形核質(zhì)點(diǎn),這一結(jié)論在鋁及鋁合金的晶粒細(xì)化中得到證實(shí)。

    3.5 其他細(xì)化理論

    由于鋁及鋁合金在汽車、高新電子領(lǐng)域等的廣泛應(yīng)用,自20世紀(jì)40年代以來,鋁及鋁合金的晶粒細(xì)化及機(jī)理研究一直成為研究的熱點(diǎn)。晶粒細(xì)化從早期的Al-Ti中間合金到工業(yè)化應(yīng)用的Al-Ti-B及Al-Ti-C中間合金來細(xì)化鋁及鋁合金,國內(nèi)外學(xué)者根據(jù)細(xì)化后的微觀組織分析提出了一系列的細(xì)化理論[50-51]:包晶反應(yīng)理論、相圖理論、碳化物-硼化物粒子理論和包晶外殼理論。這些理論主要是根據(jù)細(xì)化過程和最終的凝固組織分析提出的,雖然它們能夠解釋細(xì)化過程中的一些現(xiàn)象,但是,鋁及鋁合金的晶粒細(xì)化機(jī)理極其復(fù)雜,迄今為止還沒有統(tǒng)一的理論解析細(xì)化過程,碳化物-硼化物理論和包晶反應(yīng)理論成為鋁及鋁合金細(xì)化的代表性理論。

    4 結(jié)語

    向金屬及合金熔體中添加晶粒細(xì)化劑的化學(xué)細(xì)化方法由于操作簡單、無需改進(jìn)熔煉和鑄造設(shè)備,并且該細(xì)化方法細(xì)化效果顯著,能夠直接獲得晶粒細(xì)小、性能優(yōu)良的近終形鑄件而成為國內(nèi)外科研工作者研究的熱點(diǎn)。但目前采用化學(xué)法晶粒細(xì)化對不同的金屬及合金還沒有統(tǒng)一的理論作為指導(dǎo),新型有色金屬及合金的細(xì)化研究還處于嘗試和摸索階段。因此,新型有色金屬及合金的晶粒細(xì)化研究要根據(jù)國內(nèi)外已有的細(xì)化理論初步確定能夠?qū)υ摻饘倩蚝辖鹁ЯF鸺?xì)化作用的細(xì)化劑,確定該細(xì)化劑是直接加入熔體還是選擇相應(yīng)的元素與熔體發(fā)生原位反應(yīng)生成細(xì)化劑,或者制備含有細(xì)化劑的中間合金加入熔體達(dá)到細(xì)化目的;控制細(xì)化劑的添加量是非常重要的因素,這是因?yàn)榧?xì)化劑的加入不僅能改變金屬及合金的化學(xué)成分,而且能夠成為有效的形核核心,防止以夾雜物或增強(qiáng)體的形式存在于金屬或合金中。因此,研究新型金屬及合金的晶粒細(xì)化劑和不斷完善細(xì)化機(jī)理具有極其重要的實(shí)際意義與理論意義。

    REFERENCES

    [1] MONDOLF L F. Grain refinement in the nonferrous alloys[C]//ABBASEHIAN G J, DAVIED S A. Grain refinement in casting and welds. New York: The Metallurgical Society of AIME, 1983:3-50.

    [2] 回春華. 4137H低合金鋼和錫磷青銅的晶粒細(xì)化研究[D]. 大連: 大連理工大學(xué), 2007.

    HUI Chun-hua. Research on grain refinement of 4137H steels and Sn-P bronze[D]. Dalian: Dalian University of Technology,2007.

    [3] 熊玉華. K4169高溫合金化學(xué)法晶粒細(xì)化工藝及機(jī)理的研究[D]. 西安: 西北工業(yè)大學(xué), 2000.

    XIONG Yu-hua. A study of the processing and mechanisms of grain refinement by the addition refiners for superalloys K4169[D]. Xi’an: Northwestern Polytechnical University, 2000.

    [4] 陳小番, 王義仁. Al-Ti-B晶粒細(xì)化劑的研究進(jìn)展[J]. 南方金屬, 2010(5): 5-8.

    CHEN Xiao-fan, WANG Yi-ren. Progress in the research of the Al-Ti-B grain refiners containing TiC[J]. Southern Metals,2010(5): 5-8.

    [5] 李相輝, 曹臘梅, 張 勇, 李愛蘭, 谷懷鵬. TiN 細(xì)化劑對K4169高溫合金組織的影響[J]. 鑄造, 2010, 59(12):1290-1292.

    LI Xiang-hui, CAO La-mei, ZHANG Yong, LI Ai-lan, GU Huai-peng. Effect of refiner TiN on microstructure of K4169 superalloy[J]. Foundry, 2010, 59(12): 1290-1292.

    [6] 陳亞軍, 許慶彥, 黃天佑. 鋁合金晶粒細(xì)化劑研究進(jìn)展[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2006, 20(12): 57-61.

    CHEN Ya-jun, XU Qing-yan, HUANG Tian-you. Development of research on grain refiners for aluminum alloys[J]. Materials Review, 2006, 20(12): 57-61.

    [7] BANERJI A, REIF W. Development of Al-Ti-C grain refiners[J].Metallurgical Transaction A, 1986, 17(12): 2127-2137.

    [8] DOHEIM M A, OMRAN A M, ABDEL-GWAD A, SAYED G A. Evaluation of Al-Ti-C master alloys as grain refiner for aluminum and its alloys[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2011, 42(9): 2862-2867.

    [9] LI J G, HUANG M, MA M, YE W, LIU D Y, SONG D M, BAI B Z, FANG H S. Performance comparison of AlTiC and AlTiB master alloys in grain refinement of commercial and high purity aluminum[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, 16(2): 242-253.

    [10] CHENG T L, CHEN S W. Quantities of grains of aluminum and those of TiB2and Al3Ti particles added in the grain-refining processes[J]. Materials Science and Engineering A, 2002, 325:242-248.

    [11] 夏天東, 丁萬武, 趙文軍, 王曉軍, 徐仰濤. TiAl3對TiC粒子在鋁基體中分布及α(Al)晶粒形核的影響[J]. 中國有色金屬學(xué)報(bào), 2009, 19(11): 1948-1955.

    XIA Tian-dong, DING Wan-wu, ZHAO Wen-jun, WANG Xiao-jun, XU Yang-tao. Effect of TiAl3on distribution TiC particles in aluminium matrix and nucleation of α(Al) grain[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(11):1948-1955.

    [12] 丁萬武, 夏天東, 趙文軍, 侯運(yùn)豐. 中間合金中第二相粒子TiC和TiAl3對純鋁的細(xì)化作用[J]. 中國有色金屬學(xué)報(bào), 2009,19(6): 1025-1031.

    DING Wan-wu, XIA Tian-dong, ZHAO Wen-jun, HOU Yun-feng. Refining performances of TiC and TiAl3phases in master alloy on pure aluminium[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(6): 1025-1031.

    [13] 趙 鵬, 耿浩然, 田憲法, 崔紅偉, 耿紅霞, 劉建同. 熔體熱速處理鑄造Mg合金組織和力學(xué)性能的影響[J].中國有色金屬學(xué)報(bào), 2002, 12(S1): s241-s244.

    ZHAO Peng, GENG Hao-ran, TIAN Xian-fa, CUI Hong-wei,GENG Hong-xia, LIU Jian-tong. Effect of thermal rate treatment on microstructure and mechanical properties of cast Mg based alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2002,12(S1): s241-s244.

    [14] 柳延輝, 劉相法, 李廷斌, 邊秀房, 張均艷. Al-Ti-C中間合金對Mg-Al合金的晶粒細(xì)化作用[J]. 中國有色金屬學(xué)報(bào), 2003,13(3): 622-625.

    LIU Yan-hui, LIU Xiang-fa, LI Ting-bin, BIAN Xiu-fang,ZHANG Jun-yan. Grain refining effect of Al-Ti-C master alloy on Mg-Al alloys[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals,2003, 13(3): 622-625.

    [15] CLOW B B. Magnesium industry overview[J]. Advanced Mater and Proc, 1996, 150(4): 33-36.

    [16] 曾小勤, 王渠東, 呂宜振, 丁文江, 朱燕萍. 鎂合金應(yīng)用新進(jìn)展[J]. 鑄造, 1998, 47(11): 39-43.

    ZENG Xiao-qin, WNAG Qu-dong, Lü Yi-zhen, DING Wen-jiang, ZHU Yan-ping. Recent development of magnesium alloy application[J]. Foundry, 1998, 47(11): 39-43.

    [17] StJOHN D H, MA Q, EASTON M A, CAO P, HILDEBRAND Z. Grain refinement of magnesium of alloys[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2005, 36: 1669-1679.

    [18] JIN Q L, EOM J P, LIM S G, PARK W W, YOO B S. Study on grain refining effects of carbon inoculation by C2Cl6addition on AZ3l magnesium alloy[J]. Materials Science Forum, 2003, 312:587-592.

    [19] 王慧源, 劉生發(fā), 韓 輝, 康柳根. 鎂合金晶粒細(xì)化及機(jī)理研究進(jìn)展[J]. 鑄造技術(shù), 2008(10): 1734-1738.

    WANG Hui-yuan, LIU Sheng-fa, HAN Hui, KANG Liu-gen.Progress of grain refinement and refining mechanism for magnesium alloys[J]. Foundry Technology, 2008(10):1734-1738.

    [20] YU Kun, LI Wen-xian, WANG Ri-chu, ZHANG Shi-jun.Different grain refinement mechanisms of minor zirconium and cerium in magnesium alloys[J]. Transactions Nonferrous Metals Society of China, 2007, 17(S1): s405-s408.

    [21] 陳晶陽, 關(guān)紹康, 林敦文, 王利國, 李建國. Al3Ti4B中間合金對Mg-7Al-0.4Zn-0.2Mn合金顯微組織和性能的影響[J]. 中國有色金屬學(xué)報(bào), 2005, 15(3): 478-484.

    CHEN Jing-yang, GUAN Shao-kang, LIN Dun-wen, WANG Li-guo, LI Jian-guo. Effects of Al3Ti4B master alloy on microstructure and properties of Mg-7Al-0.4Zn-0.2Mn alloys[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005, 15(3):478-484.

    [22] TIAN X, WANG L M, WANG J L, LIU Y B, AN J, CAO Z Y.The microstructure and mechanical properties of Mg-3Al-3RE alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2008, 465:412-416.

    [23] FU H M, ZHANG M X, QIU D, KELLY P M, TAYLOR J A.Grain refinement by AlN particles in Mg-Al based alloys[J].Journal of Alloys and Compounds, 2008, 478: 809-812.

    [24] FU H M, QIU D, ZHANG M X, WANG H, KELLY P M,TAYLOR J A. The development of a new grain refiner for magnesium alloys using the edge-to-edge model[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2008, 456: 390-394.

    [25] LIU S F, KANG L E, HAN H, WANG Z F. The role of calcium in microstructural refinement of AZ91 magnesium alloy[J].Journal of Wuhan University of Technology: Materials Science Edition, 2006, 21(4): 45-47.

    [26] CHEN T J, JIANG X D, MA Y, WANG R Q, HAO Y. Grain refinement of AZ91D magnesium alloy by MgCO3[J]. Materials Research, 2011, 14(1): 124-133.

    [27] SUNYA N, MITON J, HONGSEOK C, RODERIC L, SINDO K,LI X C. Grain refining mechanisms in Mg-Al alloy with Al4C3microparticles[J]. Materials Science and Engineering A, 2010,527: 2104-2111.

    [28] 孟德權(quán), 張偉強(qiáng), 張廣鳳. 稀土元素La和Ce對鑄態(tài)純銅組織與性能的影響[J]. 鑄造, 2005, 26(3): 227-229.

    MENG De-quan, ZHANG Wei-qiang, ZHANG Guang-feng.Influences of RE element La and Ce on structure and properties of as-cast pure copper[J]. Foundry, 2005, 26(3): 227-229.

    [29] 郭 鋒, 梅 敦. 稀土元素Ce對H62黃銅組織特征變化的作用[J]. 包頭鋼鐵學(xué)院學(xué)報(bào), 2000, 19(3): 250-253.

    GUO Feng, MEI Dun. Effect of Ce on the transformation microstructural characteristics of H62 brass[J]. Journal of Baotou University of Iron and Steel Technology, 2000, 19(3): 250-253.

    [30] 孟祥鋒. 稀土元素對純銅顯微組織和導(dǎo)電性的影響[D]. 阜新:遼寧工程技術(shù)大學(xué), 2008.

    MENG Xiang-feng. Effects of rare earth elements on microstructure and conductivity of pure cooper[D]. Fuxin:Liaoning Technical University, 2008.

    [31] BHATTACHARYS S, BHUNIYA A, BANERJEE M K.Influence of minor additions on characteristics of Cu-Al-Ni alloy[J]. Materials Science and Technology, 1993, 9(8):654-657.

    [32] 朱達(dá)川, 陳家釗, 周秀麗, 李 寧, 涂銘旌, 張自明, 胡兆敏.Li對純 Cu凝固特性的影響[J]. 中國有色金屬學(xué)報(bào), 2001,11(S1): s70-s73.

    ZHU Da-chuan, CHEN Jia-zhao, ZHOU Xiu-li, LI Ning, TU Ming-jing, ZHANG Zi-ming, HU Zhao-min. Effect of lithium on solidification characteristics of pure copper[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2001, 11(S1): s70-s73.

    [33] 付大軍, 趙越超. 稀土元素La對銅導(dǎo)電性及力學(xué)性能的影響[J]. 有色金屬, 2004, 56(4): 25-26.

    FU Da-jun, ZHAO Yue-chao. Effects of La addition on conductivity and mechanical properties of copper[J]. Nonferrous Metals, 2004, 56(4): 25-26.

    [34] 邱 華, 錢瀚城, SAMIR H A, 吳仕明. K418高溫合金用鋁酸鈷晶粒細(xì)化劑的研制及應(yīng)用[J]. 鑄造技術(shù), 2004, 24(4):265-266.

    QIU Hua, QIAN Han-cheng, SAMIR H A, WU Shi-ming.Development and application of the refining agent of cobaltous aluminate for K418 super alloy[J]. Foundry Technology, 2004,24(4): 265-266.

    [35] 王狂飛, 李邦盛, 張 喆, 郭景杰, 熊艷才, 傅恒志. 鎳基合金鑄造葉片表面細(xì)化機(jī)理研究[J]. 鑄造技術(shù), 2005, 26(6):525-527.

    WANG Kuang-fei, LI Bang-sheng, ZHANG Zhe, GUO Jing-jie,XIONG Yan-cai, FU Heng-zhi. Research on surface grain refinement in Ni based superalloy of turbine blades[J]. Foundry Technology, 2005, 26(6): 525-527.

    [36] 楊愛民. K4169高溫合金組織細(xì)化及性能優(yōu)化研究[D]. 西安:西北工業(yè)大學(xué), 2002.

    YANG Ai-ming. Study of structure of refinement optimization of mechanical properties for superalloy K4169[D]. Xi’an:Northwestern Polytechnical University, 2002.

    [37] LIU L, HUANG T W, XIONG Y H J, YANG A M, ZHAO Z L,ZHANG R, LI J S. Grain refinement of superalloy K4169 by addition of refiners: Casting structure and refinement mechanisms[J]. Materials Science and Engineering A, 2005, 394:1-8.

    [38] XIONG Y H, DU J, WEI X Y, YNAG Ai-ming, LIU L, ZENG D B. Grain refinement of superalloy In718C by the addition of inoculants[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2004,35: 2111-2114.

    [39] 熊玉華, 柳 偉, 楊愛民, 張 蓉, 劉 林. Ni-Al-Ti細(xì)化劑對 K4169高溫合金鑄態(tài)組織及性能的影響[J]. 金屬學(xué)報(bào),1999, 35(7): 689-692.

    XIONG Yu-hua, LIU Wei, YANG Ai-min, ZHANG Rong, LIU Lin. Effects of Ni-Al-Ti refiner on grain structure and mechanical properties of cast superalloy K4169[J]. Acta Metallugrical Sinica, 1999, 35(7): 689-692.

    [40] 劉 林, 張 蓉, 甄寶林. 鎳基高溫合金鑄件的晶粒組織控制——添加劑的影響[J]. 航空學(xué)報(bào), 1995, 16(3): 315-318.

    LIU Lin, ZHANG Rong, ZHEN Bao-lin. Grain structures control of nickel-base superalloys in casting process—Effect of melt additions[J]. Acta Aeronautica Et Astronautica Sinica, 1995,16(3): 315-318.

    [41] TURNBULL D, VONNEGUT B. Nucleation catalysis[J].Industrial and Engineering Chemistry, 1952, 44(6): 1292-1294.

    [42] BRAMFITT B L. The effect of carbide and nitride additions on the heterogeneous nucleation behavior of liquid iron[J].Metallurgical Transactions, 1970, 1(6): 1970-1987.

    [43] EASTON M, StJOHN D. Grain refinement of aluminum alloys[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 1999,30(6): 1613-1633.

    [44] ZHANG M X, KELLY P M, EASTON M A, TAYLOR J A.Crystallographic study of grain refinement in aluminum alloys using the edge-to-edge matching model[J]. Acta Materialia, 2005,53: 1427-1438.

    [45] ZHANG M X, KELLY P M, MA Q. Crystallography of grain refinement in Mg-Al based alloys[J]. Acta Materialia, 2005, 53:3261-3270.

    [46] TARSHIS L A, WALKER J L, RUTTER J W. Experiments on the solidification structure of alloy castings[J]. Metallurgical Transactions, 1971, 2: 2589-2597.

    [47] DHNO A. 金屬的凝固(理論、實(shí)踐與應(yīng)用)[M]. 邢建東, 譯.北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 1990.

    DHNO A. Solidification of metal (theory, practice and application)[M]. XIN Jian-dong, transl. Beijing: China Machine Press, 1990.

    [48] MARK E, DAVID S. Grain refinement of aluminum alloys:PartⅠ. The nucleant and solute paradigms—A review of literature[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 1999,30(6): 1613-1623.

    [49] MARK E, DAVID St. Grain refinement of aluminum alloys:Part Ⅱ. Conformation of, and a mechanism for, the solute paradigm[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 1999,30(6): 1625-1633.

    [50] 任 峻, 陶欽貴, 馬 穎. Al-Ti-B 合金晶粒細(xì)化劑及細(xì)化機(jī)理的發(fā)展與現(xiàn)狀[J]. 鑄造技術(shù), 2007, 28(1): 69-73.

    REN Jun, TAO Qin-gui, MA Ying. Development and situation of refinement mechanism and grain refinement of Al-Ti-B alloy[J]. Foundry Technology, 2007, 28(1): 69-73.

    [51] MOHANTY P S, GRUZLESKI J E. Mechanisms of grain refinement in aluminium[J]. Acta Metallurgical Materials, 1995,43(5): 2001-2012.

    Research development of grain refinement and refining mechanism of non-ferrous metals and alloys by chemical method

    XIA Tian-dong1,2, LI Qing-lin1, ZHAO Wen-jun1, WANG Ting1, CHEN Xi1
    (1. School of Material Science and Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China;2. State Key Laboratory of Gansu Advanced Non-ferrous Metal Materials, Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050, China)

    The uniform and fine equiaxed grain not only improves the strength and hardness of the materials , but also improves their plasticity and toughness. Grain refinement is also the important method to improve the qualities of castings and has significant effect on the deeply processing properties. The chemical refinement method with excellent advantages such as simple operation, not necessary to change the experimental equipment, and good effects in refining have attracted increasing concern. Combined with the research work about refining Al and Al alloy, pure Ni and pure Sn done by the writers, the representative grain refiners of the non-ferrous metals and alloys and the refining effects were reviewed. The classic theories of the chemical method to refine the grain size were summarized. Finally, the future trends about chemical method to refine the non-ferrous metals and alloys were prospected.

    non-ferrous metals; alloys; solidified structure; grain refinement; chemical method; refining mechanism

    TG146;TG113.1

    A

    1004-0609(2011)10-2408-10

    甘肅省基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)資助項(xiàng)目(0901ZTB179)

    2011-04-30;

    2011-07-30

    夏天東,教授,博士;電話:0931-2973717;E-mail: xiatid@lut.cn

    (編輯 龍懷中)

    猜你喜歡
    形核化學(xué)法細(xì)化
    基于納米量熱的Si薄膜襯底Sn微滴的凝固特性
    上海金屬(2022年4期)2022-08-03 09:52:10
    濕化學(xué)法合成Ba(Mg(1-x)/3ZrxTa2(1-x)/3)O3納米粉體及半透明陶瓷的制備
    帶有尖角基體上異質(zhì)形核能力的研究
    中小企業(yè)重在責(zé)任細(xì)化
    “細(xì)化”市場,賺取百萬財(cái)富
    正三棱錐形夾雜物誘導(dǎo)晶內(nèi)鐵素體形核模型研究
    材料工程(2017年7期)2017-07-25 11:20:11
    “住宅全裝修”政策亟需細(xì)化完善
    化學(xué)法處理電鍍廢水的研究進(jìn)展
    濕化學(xué)法合成羥基磷灰石晶體及其表征
    基于數(shù)據(jù)分析的大氣腐蝕等級(jí)細(xì)化研究
    村上凉子中文字幕在线| 色5月婷婷丁香| 久久精品影院6| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 97在线视频观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 桃色一区二区三区在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲精品色激情综合| 亚洲真实伦在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 久久久久久久久久成人| 欧美高清成人免费视频www| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 久久精品综合一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 色播亚洲综合网| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲精品国产成人久久av| 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品三级大全| 97在线视频观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久精品综合一区二区三区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人特级av手机在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 舔av片在线| 91久久精品电影网| 一进一出抽搐gif免费好疼| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产爱豆传媒在线观看| 22中文网久久字幕| 免费看a级黄色片| 五月伊人婷婷丁香| 美女大奶头视频| 国产综合懂色| 99久久九九国产精品国产免费| av黄色大香蕉| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲欧美清纯卡通| 黄色视频,在线免费观看| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美一区二区国产精品久久精品| 九九热线精品视视频播放| 精品一区二区免费观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 丰满的人妻完整版| 黄片wwwwww| 日本 av在线| 日本 av在线| 一进一出好大好爽视频| 日韩中字成人| 久久亚洲精品不卡| 精品福利观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品久久久久久久久免| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 99热全是精品| 干丝袜人妻中文字幕| 如何舔出高潮| 精品久久久久久久久久久久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 啦啦啦韩国在线观看视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 天堂影院成人在线观看| 99热这里只有是精品50| 看片在线看免费视频| 亚洲成av人片在线播放无| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产成人freesex在线 | 精品午夜福利在线看| 精品久久久久久久久av| 听说在线观看完整版免费高清| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 99热全是精品| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久久国产成人精品二区| 天堂影院成人在线观看| 国产av麻豆久久久久久久| 天天一区二区日本电影三级| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美人与善性xxx| 亚洲最大成人中文| 熟女电影av网| 99久久久亚洲精品蜜臀av| ponron亚洲| 亚洲精品一区av在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 国产三级中文精品| 91av网一区二区| 久久亚洲精品不卡| 日韩欧美三级三区| 亚洲性夜色夜夜综合| av视频在线观看入口| 亚洲最大成人手机在线| 一级黄片播放器| 成年免费大片在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久久色成人| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 免费黄网站久久成人精品| 99热这里只有是精品50| 国产亚洲精品av在线| 白带黄色成豆腐渣| 91久久精品电影网| 看非洲黑人一级黄片| 99久久中文字幕三级久久日本| 中文字幕熟女人妻在线| 一个人免费在线观看电影| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产真实乱freesex| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国语自产精品视频在线第100页| 一区二区三区高清视频在线| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产精品,欧美在线| 成人漫画全彩无遮挡| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲四区av| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 少妇人妻一区二区三区视频| 久久久久久久久大av| 激情 狠狠 欧美| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 黄色欧美视频在线观看| 看十八女毛片水多多多| 九九在线视频观看精品| 日韩欧美精品v在线| 国产亚洲91精品色在线| 69人妻影院| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲一区高清亚洲精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日本熟妇午夜| 日韩欧美 国产精品| 午夜影院日韩av| 在线免费观看的www视频| 观看美女的网站| 一级毛片我不卡| 成人鲁丝片一二三区免费| 午夜福利成人在线免费观看| 国产成人aa在线观看| 亚洲av熟女| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩欧美 国产精品| 亚洲成人av在线免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜久久久久精精品| 中出人妻视频一区二区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日本 av在线| 日韩欧美精品v在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 在线天堂最新版资源| 色综合色国产| .国产精品久久| 亚洲成人中文字幕在线播放| 天堂√8在线中文| 亚洲国产精品成人综合色| 精品人妻熟女av久视频| 久久人妻av系列| 又黄又爽又免费观看的视频| 22中文网久久字幕| 国产精品人妻久久久影院| 91久久精品国产一区二区成人| 一级黄片播放器| 美女被艹到高潮喷水动态| 免费在线观看影片大全网站| 在线观看一区二区三区| 中文字幕熟女人妻在线| 免费观看人在逋| 男人的好看免费观看在线视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国内精品久久久久精免费| 精品福利观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产一区二区激情短视频| 夜夜爽天天搞| 秋霞在线观看毛片| 国内精品久久久久精免费| 成年版毛片免费区| 日韩欧美精品v在线| or卡值多少钱| 一本一本综合久久| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 不卡视频在线观看欧美| 国产男靠女视频免费网站| 波多野结衣高清作品| 俺也久久电影网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲精品成人久久久久久| 免费高清视频大片| 男女视频在线观看网站免费| 啦啦啦啦在线视频资源| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产老妇女一区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 精品免费久久久久久久清纯| 国产美女午夜福利| 亚洲欧美日韩高清在线视频| av福利片在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 99九九线精品视频在线观看视频| 午夜爱爱视频在线播放| 真实男女啪啪啪动态图| 欧美最新免费一区二区三区| 看非洲黑人一级黄片| 我要搜黄色片| 三级毛片av免费| 天堂网av新在线| 身体一侧抽搐| 美女黄网站色视频| 男插女下体视频免费在线播放| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 一进一出好大好爽视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲国产精品久久男人天堂| 大香蕉久久网| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 久久综合国产亚洲精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产午夜福利久久久久久| 久久久久久久久大av| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 精品人妻视频免费看| 亚洲av一区综合| 99热6这里只有精品| 成人综合一区亚洲| 国产成人精品久久久久久| 一进一出好大好爽视频| 一级毛片久久久久久久久女| 久久久久性生活片| 天堂网av新在线| 国产一级毛片七仙女欲春2| 97超视频在线观看视频| 高清毛片免费观看视频网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 插逼视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 岛国在线免费视频观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲美女黄片视频| 九九热线精品视视频播放| 热99re8久久精品国产| 中文字幕久久专区| 身体一侧抽搐| 亚洲国产欧美人成| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美日韩在线观看h| 日本爱情动作片www.在线观看 | 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美成人精品欧美一级黄| 看免费成人av毛片| 精华霜和精华液先用哪个| 免费搜索国产男女视频| 亚洲国产精品国产精品| 国产高清不卡午夜福利| 亚州av有码| 1024手机看黄色片| 成人综合一区亚洲| 久久热精品热| 国产黄a三级三级三级人| 可以在线观看的亚洲视频| 99热精品在线国产| 老熟妇仑乱视频hdxx| 淫秽高清视频在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| av专区在线播放| 日韩精品青青久久久久久| 18禁在线播放成人免费| 久久草成人影院| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日本精品一区二区三区蜜桃| av女优亚洲男人天堂| 青春草视频在线免费观看| 中文字幕av成人在线电影| 久久久精品94久久精品| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩欧美在线乱码| 2021天堂中文幕一二区在线观| а√天堂www在线а√下载| 午夜精品国产一区二区电影 | 日韩强制内射视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 欧美日本视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 精品一区二区免费观看| 一本一本综合久久| 人人妻人人看人人澡| 成人三级黄色视频| 国产精品久久视频播放| 日本三级黄在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 熟女电影av网| 日韩欧美精品v在线| 亚洲18禁久久av| 69人妻影院| 一进一出抽搐动态| 国产91av在线免费观看| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲人成网站在线观看播放| 黄色一级大片看看| 悠悠久久av| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美成人a在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 级片在线观看| 亚洲最大成人中文| ponron亚洲| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 偷拍熟女少妇极品色| 秋霞在线观看毛片| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 五月伊人婷婷丁香| 久久午夜亚洲精品久久| 久久久久久久久中文| 精品人妻视频免费看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 看片在线看免费视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 丰满的人妻完整版| 国产真实乱freesex| 日韩成人伦理影院| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 身体一侧抽搐| 激情 狠狠 欧美| 高清毛片免费看| 精品人妻偷拍中文字幕| 一区二区三区四区激情视频 | 看片在线看免费视频| 国产一区二区在线观看日韩| 毛片女人毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品一区二区三区视频在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久九九热精品免费| 不卡视频在线观看欧美| 久久久久久久久久黄片| 99热这里只有是精品在线观看| h日本视频在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 校园春色视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 久久99热这里只有精品18| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美激情久久久久久爽电影| 麻豆国产97在线/欧美| 男人狂女人下面高潮的视频| 色哟哟哟哟哟哟| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲美女黄片视频| 男插女下体视频免费在线播放| 97超碰精品成人国产| 国产成人91sexporn| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产高清不卡午夜福利| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲图色成人| 永久网站在线| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲欧美清纯卡通| 黄色一级大片看看| 一级黄色大片毛片| avwww免费| 欧美激情在线99| 欧美色欧美亚洲另类二区| 99精品在免费线老司机午夜| 国产视频一区二区在线看| 一区福利在线观看| 成人午夜高清在线视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲,欧美,日韩| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲最大成人av| 一级黄片播放器| 18+在线观看网站| 亚洲av中文av极速乱| 精品久久久久久久久av| 国产淫片久久久久久久久| 十八禁国产超污无遮挡网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 村上凉子中文字幕在线| 一级毛片久久久久久久久女| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲性久久影院| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 一级黄片播放器| 成年女人看的毛片在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久国产成人免费| 成年版毛片免费区| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本在线视频免费播放| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 成人无遮挡网站| 国产探花极品一区二区| 深夜精品福利| 亚洲不卡免费看| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 成人二区视频| 国产精品一区二区性色av| av卡一久久| 免费一级毛片在线播放高清视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产美女午夜福利| 亚洲第一区二区三区不卡| 日韩av在线大香蕉| 中文字幕av在线有码专区| avwww免费| 桃色一区二区三区在线观看| 国产成人精品久久久久久| 亚洲av成人av| or卡值多少钱| 国产在线精品亚洲第一网站| 搡老岳熟女国产| 国产中年淑女户外野战色| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 婷婷色综合大香蕉| 日韩高清综合在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 色综合站精品国产| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 夜夜爽天天搞| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产成人福利小说| 亚洲国产精品国产精品| 搡老岳熟女国产| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产av麻豆久久久久久久| 亚州av有码| 免费看av在线观看网站| 久久热精品热| 精品欧美国产一区二区三| 黄色配什么色好看| 欧美性感艳星| 少妇的逼水好多| 有码 亚洲区| 精品久久久噜噜| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 免费看a级黄色片| 亚洲最大成人手机在线| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲性夜色夜夜综合| av在线老鸭窝| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 老女人水多毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 91久久精品国产一区二区三区| 国产亚洲欧美98| 一个人看的www免费观看视频| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲欧美日韩高清专用| 99久久精品一区二区三区| 国产av在哪里看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日本黄大片高清| 成人漫画全彩无遮挡| 午夜精品国产一区二区电影 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲成人精品中文字幕电影| 毛片一级片免费看久久久久| 国内精品久久久久精免费| 国产一区二区三区av在线 | 男人舔奶头视频| 乱系列少妇在线播放| 12—13女人毛片做爰片一| 最近在线观看免费完整版| 全区人妻精品视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 校园春色视频在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产一区二区三区av在线 | 91精品国产九色| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产视频内射| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久99热6这里只有精品| 我的老师免费观看完整版| 日本欧美国产在线视频| 永久网站在线| 久久国内精品自在自线图片| 国产老妇女一区| 一级毛片我不卡| 熟女电影av网| 久久九九热精品免费| av在线蜜桃| 国产片特级美女逼逼视频| 色哟哟哟哟哟哟| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲成人久久性| 日韩 亚洲 欧美在线| 又粗又爽又猛毛片免费看| 简卡轻食公司| 中文字幕av成人在线电影| 国产中年淑女户外野战色| av天堂在线播放| aaaaa片日本免费| 午夜福利18| 欧美极品一区二区三区四区| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲精品456在线播放app| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日本色播在线视频| 亚洲av不卡在线观看| 成人国产麻豆网| 亚洲国产精品国产精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲国产精品国产精品| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品,欧美在线| 日本一本二区三区精品| АⅤ资源中文在线天堂| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲成av人片在线播放无| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲最大成人中文| 九色成人免费人妻av| 国产探花在线观看一区二区| 少妇的逼好多水| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜亚洲福利在线播放| 日韩国内少妇激情av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 欧美成人免费av一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 欧美国产日韩亚洲一区| 日日撸夜夜添| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品一及| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩中字成人| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久久久久九九精品二区国产| 一级毛片我不卡| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| av免费在线看不卡| 一进一出抽搐动态| 久久久久国产网址| 99久久中文字幕三级久久日本| 午夜激情福利司机影院| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 综合色av麻豆| 18+在线观看网站| 天美传媒精品一区二区| .国产精品久久| 最近在线观看免费完整版| 婷婷精品国产亚洲av在线| 99久国产av精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品1区2区在线观看.|