(西華大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,四川 成都 610039)
紫銅具有極佳的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性,易熔接,良好的抗蝕性和塑性加工等特點,被廣泛地應(yīng)用于石油、電子、儀表、機械等領(lǐng)域。其缺點是易產(chǎn)生機械損傷、耐磨性差等,故其應(yīng)用受到了限制。為了改善紫銅的應(yīng)用缺陷,可對其進行適當(dāng)?shù)谋砻嫣幚?,使其性能得到明顯改善?;瘜W(xué)鍍鎳鍍層具有很好的耐磨性、抗剪切性、耐腐蝕性和較高的機械強度[1-4],因而備受研究者的青睞。銅為非催化活性金屬,不能直接進行化學(xué)鍍,必須對其進行化學(xué)或電化學(xué)活化[5]。本文采用特殊工藝[6]在紫銅基體表面制備非晶態(tài)結(jié)構(gòu)的化學(xué)鍍鎳鍍層,并對鍍層進行適當(dāng)熱處理,重點考察了熱處理溫度對鍍層結(jié)構(gòu)和性能的影響。
基材為35 mm×10 mm×6 mm的紫銅試樣,使用金相砂紙對其逐次打磨?;瘜W(xué)鍍鎳鍍液配方:NiSO4·6H2O為30 g/L,NaH2PO2·H2O為20 g/L,C6H5Na3O7·2H2O為15 g/L,C4H6O4為5 g/L,CH3COONa為9.05 g/L,CH2(NH2)COOH為10 g/L。工藝條件:溫度為88±2 ℃,pH值為4.0~4.5,裝載比為1 dm2/L。工藝流程:丙酮超聲清洗→冷水洗→堿性除油→溫水洗(50~70 ℃)→冷水洗→酸性含鋅活化液活化→冷水洗→化學(xué)鍍鎳→冷水洗→吹干→檢測。所用水均為蒸餾水,堿液成分為碳酸鈉、磷酸鈉、硅酸鈉、OP乳化劑,鋅粉粒徑不超過74 μm。
將所得鍍層在箱式高溫?zé)Y(jié)爐MF-1200C中進行熱處理,溫度分別為100 、200 、300 、400 、500、600 、700 、800 ℃,保溫時間為1 h,空冷。
采用OLYMPUS型倒置式金相顯微鏡測定鍍層表面形貌。采用HVS-1000型顯微硬度計測定鍍層顯微硬度,載荷0.098 N,加載時間20 s,取3~5個點測定數(shù)據(jù)的平均值。采用DX-2500型X射線衍射分析儀測定化學(xué)鍍鎳鍍層的微觀結(jié)構(gòu)。采用MM-200 型磨損試驗機測定鍍層的耐磨性,摩擦配對副為硬度36 HRC的車輪鋼。試驗參數(shù):試樣磨損前后經(jīng)無水乙醇清洗5 min,載荷為58.8 N,轉(zhuǎn)速 200 r/min,干摩擦,磨損5 min后,采用失重法測定磨損量。
圖1為鍍層在不同熱處理溫度下的表面形貌??梢钥闯觯哄儜B(tài)鍍層組織沒有明顯晶界,呈非晶態(tài);經(jīng)100 、 200 ℃熱處理后的鍍層組織基本沒有影響,表面形貌仍如鍍態(tài)時一樣;經(jīng)500 ℃熱處理后的鍍層組織可以看到特別明顯的晶界。這表明隨著熱處理溫度的升高,鍍層表面形貌依次表現(xiàn)為非晶態(tài)→非晶態(tài)+晶態(tài)(微晶)→晶態(tài)。
(a)0
(b) 100 ℃
(c) 200 ℃
(d) 300 ℃
(e) 400 ℃
(f) 500 ℃
(g) 600 ℃
(h) 700 ℃
(i) 800 ℃
注:所有圖表中“0”均表示試樣不做任何熱處理,即處于鍍態(tài)。
圖2為紫銅化學(xué)鍍鎳層的X線衍射圖譜??梢钥闯鲥儜B(tài)時衍射峰為非晶態(tài)結(jié)構(gòu)的典型特征饅頭峰。鍍層經(jīng)300 ℃熱處理后,衍射峰發(fā)生了變化,出現(xiàn)了Ni3P衍射峰,但衍射峰強度較弱,說明鍍層開始晶化,但并未完全晶化。這證明經(jīng)300 ℃熱處理后鍍層由非晶態(tài)結(jié)構(gòu)向晶態(tài)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變。鍍層經(jīng)500 ℃熱處理后,形成了大量與 Ni相共格的高硬質(zhì)相 Ni3P ,產(chǎn)生了彌散強化,增加了鍍層塑性變形的滑移阻力。經(jīng)500 ℃熱處理后,鍍層為晶態(tài)結(jié)構(gòu),基本完成了晶化過程,表明熱處理溫度的升高會誘發(fā)基體與鍍層生成化合物,從而影響鍍層的性能。另外,紫銅基體與鍍層間的擴散有助于提高鍍層的結(jié)合力。經(jīng)700 ℃熱處理后,衍射峰變窄,與經(jīng)500 ℃熱處理后相比,鍍層微觀結(jié)構(gòu)發(fā)生了晶粒長大和粗化現(xiàn)象。
(a) 0
(b) 300 ℃
(c) 500 ℃
(d) 700 ℃
紫銅的顯微硬度為115 HV,鍍態(tài)鍍層的顯微硬度則達(dá)到535 HV,說明紫銅表面化學(xué)鍍鎳后硬度明顯提高,這樣可以改善其表面的抗劃傷能力。鍍層經(jīng)不同溫度熱處理后,鍍層硬度見表 1,熱處理溫度與鍍層顯微硬度關(guān)系見圖 3。從圖3可以看出:當(dāng)熱處理溫度在200 ℃以下時,隨著溫度的提高,鍍層顯微硬度沒有多大變化;當(dāng)熱處理溫度在200~500 ℃時,隨著溫度的升高,鍍層顯微硬度迅速提高,并且當(dāng)溫度到達(dá)500 ℃時,鍍層顯微硬度達(dá)到最高點1 284 HV;當(dāng)熱處理溫度處于500~800 ℃時,隨著溫度的升高,鍍層顯微硬度反而減小。 實驗表明,這與鍍層微觀結(jié)構(gòu)變化有很大關(guān)系,經(jīng)熱處理后析出的Ni3P相既穩(wěn)定又堅硬,且分布彌散,使鍍層得到強化,進而使鍍層的硬度得到提高,這就是典型的析出強化過程[7-8]。 由于鍍層的硬化程度與析出相的彌散程度成正比,使得鍍層經(jīng)500 ℃熱處理后的顯微硬度達(dá)到最高。當(dāng)熱處理溫度超過500 ℃后,鍍層中Ni 相會再結(jié)晶長大,Ni3P 相也聚集粗化,彌散度減小,從而導(dǎo)致顯微硬度降低。
表1 鍍層顯微硬度
圖3 熱處理溫度與鍍層顯微硬度的關(guān)系
鍍層經(jīng)不同溫度處理后,鍍層磨損量見表 2,熱處理溫度與磨損量關(guān)系見圖4。從圖4可以看出:熱處理溫度處于300 ℃以下時,隨著溫度的升高,鍍層磨損量緩慢下降;當(dāng)熱處理溫度處于300~500 ℃之間時,隨著溫度的升高,鍍層磨損量急劇減少,溫度到達(dá)500 ℃時鍍層磨損量達(dá)到最低點2.6 mg。這是由于熱處理時化學(xué)鍍鎳層發(fā)生了晶化,顯微硬度明顯增加,導(dǎo)致耐磨性提高[9]。這表明合理的熱處理溫度有利于提高鍍層的硬度和耐磨性,當(dāng)熱處理溫度處于500~800 ℃之間時,隨著溫度的升高,鍍層磨損量反而升高。
一般來講,鍍層顯微硬度越高,耐磨性越好,但鍍層耐磨性與顯微硬度并非成正比。鍍態(tài)鍍層顯微硬度低,摩擦因數(shù)較大,磨損體積大。隨著熱處理溫度的上升,表層磷化物的析出,硬度上升,同時降低摩擦因數(shù),鍍層的延性增加,磨損體積減少[10]。
表2 鍍層磨損量
圖4 熱處理溫度與磨損量的關(guān)系
1)隨著熱處理溫度的升高,鍍層微觀結(jié)構(gòu)依次表現(xiàn)為非晶態(tài)→非晶態(tài)+晶態(tài)(微晶)→晶態(tài)。
2)隨著熱處理溫度的升高,鍍層顯微硬度出現(xiàn)先升高后降低的現(xiàn)象,經(jīng)500 ℃熱處理后鍍層顯微硬度達(dá)到最大值1 284 HV。
3)隨著熱處理溫度的升高,鍍層磨損量出現(xiàn)先減小后增大的現(xiàn)象,經(jīng)500 ℃熱處理后鍍層耐磨性最好,磨損量為2.6 mg。
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