• <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 ?

    過共晶鋁硅合金的組織和熱膨脹行為

    2016-09-12 01:54:10朱學(xué)衛(wèi)王日初彭超群彭健
    關(guān)鍵詞:熱應(yīng)力共晶基體

    朱學(xué)衛(wèi),王日初彭超群彭健

    (1. 中南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖南 長沙,410083;2. 西北農(nóng)林科技大學(xué) 機(jī)械與電子工程學(xué)院,陜西 楊凌,712100)

    過共晶鋁硅合金的組織和熱膨脹行為

    朱學(xué)衛(wèi)1,2,王日初1,彭超群1,彭健1

    (1. 中南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖南 長沙,410083;2. 西北農(nóng)林科技大學(xué) 機(jī)械與電子工程學(xué)院,陜西 楊凌,712100)

    采用噴射沉積技術(shù)制備過共晶AlSi27合金,研究熱處理對其顯微組織的影響,并探討AlSi27合金在室溫至500 ℃范圍內(nèi)的熱膨脹行為。研究結(jié)果表明:噴射沉積AlSi27合金中,細(xì)小的初晶Si顆粒在Al基體中均勻分布,且初晶硅尺寸隨退火溫度升高而增大,由細(xì)小球狀顆粒逐漸轉(zhuǎn)變成為粗大球狀或長條狀顆粒。隨退火溫度升高,材料的殘余熱應(yīng)力逐漸減小,室溫至100 ℃范圍內(nèi)的熱膨脹系數(shù)逐漸增大。此外,不同循環(huán)溫度下的熱膨脹系數(shù)隨循環(huán)溫度的升高而逐漸增大,且實(shí)測值與Kerner模型理論計(jì)算值一致。

    噴射沉積;過共晶鋁硅合金;殘余熱應(yīng)力;熱膨脹系數(shù)

    鋁硅合金由于具有高熱導(dǎo)率、低密度,以及與微電子系統(tǒng)相匹配的低熱膨脹系數(shù)等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電子封裝領(lǐng)域[1-3]。在電子封裝中,封裝殼體的熱膨脹系數(shù)是一個關(guān)鍵的性能參數(shù),近幾年來得到了很多學(xué)者的重視和研究[4-6]。他們一致認(rèn)為,鋁硅合金的熱膨脹系數(shù)主要取決于合金中的硅含量,隨著硅含量增大,材料的熱膨脹系數(shù)降低。針對目前電子封裝要求低膨脹的殼體材料,低硅或共晶鋁硅合金已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代電子封裝的高要求。因此,過共晶鋁硅合金的制備及性能研究成為科研重點(diǎn)方向之一。電子封裝殼體在服役過程中通常要承受嚴(yán)酷的熱沖擊影響,由于Al基體與Si增強(qiáng)體的熱膨脹系數(shù)差距較大,因此,在熱沖擊作用下產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力[7-8]。在快速凝固的過共晶鋁硅合金中,Al基體與Si的熱膨脹失配導(dǎo)致冷卻過程中產(chǎn)生殘余熱應(yīng)力。雖然殘余熱應(yīng)力的檢測手段已經(jīng)較為成熟,如電子探針和X線衍射等[9-10],但是關(guān)于殘余熱應(yīng)力對 Al-Si合金性能影響的研究較少。CHEN等[11-12]研究了熱循環(huán)溫度、次數(shù)及殘余應(yīng)力對Al-SiC復(fù)合材料的影響,其結(jié)果表明,殘余熱應(yīng)力對材料的熱穩(wěn)定性是不利的。因此,在電子封裝中,為了提高封裝材料性能的可控性,通常采用熱處理或后續(xù)加工方法來消除殘余應(yīng)力。本文作者采用均勻化退火熱處理消除噴射沉積過共晶鋁硅合金的殘余熱應(yīng)力,觀察退火過程中合金的組織及熱膨脹系數(shù)的演變,并引入Turner和Kerner等理論模型計(jì)算理論值與實(shí)驗(yàn)結(jié)果對比,進(jìn)一步分析過共晶鋁硅合金的熱膨脹行為。

    1 實(shí)驗(yàn)

    1.1 材料制備

    本實(shí)驗(yàn)采用噴射沉積法制備AlSi27合金。所用原料為工業(yè)純鋁和工業(yè)純 AlSi50中間合金(純度大于99.7%)。材料的熔化在感應(yīng)熔煉爐中進(jìn)行,采用環(huán)縫式氣流霧化噴嘴,以高壓N2為霧化冷卻介質(zhì),霧化系統(tǒng)和沉積基底配合方式為斜噴直拉。噴射沉積制備AlSi27 的具體工藝參數(shù)如下:傾斜角度為20°~25°,霧化氣體壓力為0.6 MPa,熔體溫度為1 273 K,氣體壓力為0.6 MPa,偏心距為20~30 mm,沉積距離為300 mm,噴嘴直徑為3 mm,基底旋轉(zhuǎn)速度為500 r/min,下降速度為12.8 mm/min。所制備Al-Si合金的成分如表1所示。

    噴射成形AlSi27合金的致密度一般在95%~98%之間,為使其完全致密,需對噴射成形AlSi27合金進(jìn)行致密化處理。本實(shí)驗(yàn)對AlSi27合金致密化的熱擠壓工藝參數(shù)為:擠壓溫度為480 ℃,擠壓比為7:1,材料最終致密度大于99.5%。

    1.2 實(shí)驗(yàn)方法

    將擠壓態(tài) AlSi27合金放入熱處理爐中,分別在350,400,450和550 ℃保溫3 h,然后取出并放入水中快速冷卻。利用XJP-6A寬視野金相顯微鏡觀察噴射沉積AlSi27合金的組織,采用FEI QUANTA-200掃描電子顯微鏡分析不同處理態(tài)噴射沉積 AlSi27合金Si相的演變。采用NETZSCH DIL 402 PC熱物理性能測試儀測量不同處理態(tài)噴射沉積 AlSi27合金的熱膨脹系數(shù),樣品直徑×長度為5 mm×25 mm,測量溫度范圍為50~500 ℃,升溫速率為5 K/min。利用日本理學(xué)RigakuD/MAX 2500VB X線衍射儀來測量不同處理態(tài)噴射沉積 AlSi27合金中的熱殘余應(yīng)力,選用Cu Kα特征譜線,衍射晶面為(420)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 微觀組織觀察

    AlSi27合金的顯微組織如圖1所示。從圖1可以看出:細(xì)小的初晶Si顆粒均勻分布在Al基體中,沒有發(fā)生明顯的偏聚。噴射沉積態(tài)合金中存在較多孔隙,材料致密度較低,如圖1(a)所示。經(jīng)熱擠壓致密化處理后,材料的相組成、尺寸及分布沒有發(fā)生明顯變化,但是孔洞缺陷消失,如圖1(b)所示。這有利于提高材料的力學(xué)性能,并且在材料中增強(qiáng)體與基體的緊密結(jié)合可以減少兩相界面缺陷、孔隙等對材料熱膨脹性能的影響,進(jìn)而改善材料的熱穩(wěn)定性。

    圖1 AlSi27合金的金相組織Fig.1 Microstructure of AlSi27 alloy

    AlSi27合金在不同溫度下退火3 h的顯微組織如圖2所示。從圖2可以看出:在350 ℃退火3 h后,AlSi27合金仍然保持細(xì)小Si相均勻彌散分布在Al基體中的良好組織特征,Si相顆粒最大粒徑不超過 5 μm,如圖2(a)所示。隨著退火溫度升高至400 ℃,細(xì)小Si顆粒明顯減少,粗化初晶Si顆粒明顯增大,但是整體Si顆粒數(shù)目大幅度減小,如圖2(b)所示。當(dāng)退火溫度升高至450 ℃時,粗化初晶Si顆粒進(jìn)一步團(tuán)聚長大,出現(xiàn)部分長條狀Si相,如圖2(c)所示。小尺寸Si顆粒數(shù)目進(jìn)一步減少,α-Al基體形成連續(xù)網(wǎng)格。當(dāng)退火溫度進(jìn)一步升高至550 ℃時,合金中彌散分布的細(xì)小Si顆粒基本消失,粗化Si顆粒的尺寸超過10 μm,而且呈現(xiàn)不規(guī)則形狀,如圖2(d)所示。

    由Al-Si二元相圖[13]可知:Al和Si不會發(fā)生反應(yīng)生成化合物,只生成固溶體,Al在Si中幾乎不固溶,平衡凝固條件下 Si在α基體中的固溶度為1.59%左右。在噴射沉積非平衡冷凝條件下發(fā)生溶質(zhì)截留,Si的固溶度上升至10%~16%,固溶度大幅度提高。合金組織處于亞穩(wěn)狀態(tài),這是AlSi27合金在熱處理?xiàng)l件下組織發(fā)生演變的驅(qū)動力之一。在熱影響作用下,合金組織向平衡態(tài)轉(zhuǎn)變,過飽和固溶體中的Si原子擴(kuò)散析出,使細(xì)小初晶Si顆粒進(jìn)一步長大。

    AlSi27合金組織演變的另一驅(qū)動力是體系的自由能差。噴射沉積Al-Si合金組織細(xì)小,初晶Si平均尺寸約為2 μm。在退火過程中,不同尺寸的質(zhì)點(diǎn)存在自由能差和界面能大小差異。根據(jù)Gibbs-Thomas定理,固溶相的尺寸越小,其中每個原子平均占有的界面能越大,其化學(xué)勢越高,與它處于平衡態(tài)的母相中的溶質(zhì)原子濃度就越高。因此,在濃度梯度的作用下,較小尺寸Si相周圍的Si原子向較大尺寸Si相周圍擴(kuò)散并在其表面析出。存在熱作用時,溶質(zhì)原子激活能增大,小尺寸質(zhì)點(diǎn)向大尺寸質(zhì)點(diǎn)聚集的趨勢增大,系統(tǒng)自由能不斷降低。因此,小尺寸 Si相顆粒周圍的 Si原子在自由能差的作用下向較大尺寸 Si相顆粒周圍擴(kuò)散并析出,最終小尺寸Si顆粒不斷消失,較大尺寸Si顆粒進(jìn)一步長大粗化。

    2.2 殘余熱應(yīng)力

    采用X線檢測得出不同溫度下退火3 h后AlSi27合金的殘余熱應(yīng)力如圖3所示。從圖3可以看到:退火熱處理可以減小AlSi27合金的殘余熱應(yīng)力,而且隨退火溫度升高,殘余熱應(yīng)力先快速下降,然后緩慢減小。經(jīng)熱擠壓致密化的噴射沉積AlSi27合金的熱殘余應(yīng)力為131.7 MPa。在350 ℃退火3 h后,材料的殘余熱應(yīng)力下降為126.7 MPa,降低了3.8%。隨著退火溫度升高至 450 ℃,材料的殘余熱應(yīng)力近直線下降至98.6 MPa,與擠壓態(tài)合金相比,殘余熱應(yīng)力下降25.1%。退火溫度從450 ℃升高至550 ℃,殘余熱應(yīng)力緩慢下降,在550 ℃退火3 h后材料內(nèi)部殘余熱應(yīng)力仍高達(dá)91.1 MPa。

    圖2 熱處理溫度對AlSi27合金顯微組織的影響Fig.2 Effect of aging temperature on microstructure of AlSi27 alloys

    圖3 退火溫度對AlSi27合金殘余熱應(yīng)力的影響Fig.3 Effect of aging temperature on residual thermal stress of AlSi27 alloy

    材料中殘余應(yīng)力的消除通常有2種機(jī)制:1) 當(dāng)應(yīng)力超過屈服極限時,通過塑性變形使應(yīng)力減小或消除;2)當(dāng)應(yīng)力小于屈服極限時,通過蠕變使應(yīng)力松弛。殘余應(yīng)力與彈性模量和彈性應(yīng)變量之間滿足胡克定律,即εσE=。當(dāng)材料所處環(huán)境溫度升高時,E會稍有降低,殘余應(yīng)力也會相應(yīng)地減小。AlSi27合金在低于550℃下退火時,材料屈服強(qiáng)度高于殘余應(yīng)力,位錯不會發(fā)生大量增殖和攀移而發(fā)生宏觀塑性變形。在能量起伏的作用下,少數(shù)位錯逐漸運(yùn)動,位錯的這種運(yùn)動會伴隨金屬的蠕變,使應(yīng)力得以松弛。隨著退火的進(jìn)行,殘余應(yīng)力不斷減小,位錯運(yùn)動的驅(qū)動力也會逐漸降低。位錯的運(yùn)動因彌散質(zhì)點(diǎn)或晶界的阻礙以及其自身的纏結(jié)會逐漸減緩甚至停止。因此,退火溫度達(dá)到一定值以后,應(yīng)力松弛速率減小,甚至趨近于零。

    均勻化退火可以在一定程度上減小或消除材料內(nèi)部的殘余應(yīng)力,但是材料的原始組織經(jīng)熱處理后發(fā)生較大的變化,殘余應(yīng)力消除效果有限。此外,Al基體與 Si增強(qiáng)體固有的熱膨脹失配在退火冷卻過程中也會產(chǎn)生殘余應(yīng)力。因此,在退火后的材料中仍然存在較高的殘余熱應(yīng)力。

    2.3 熱膨脹性能

    不同溫度下熱處理后AlSi27合金在25~100 ℃的熱膨脹系數(shù)如圖4所示。從圖4可以看出:隨著退火溫度升高,材料的熱膨脹系數(shù)呈增大的趨勢。其主要原因有以下幾點(diǎn):1) 在退火溫度比較低的情況下,材料內(nèi)部保留了很多細(xì)小的Si顆粒,這些小顆粒彌散分布于Al基體中,延性相α-A1基體沒有形成完整的連通網(wǎng)絡(luò),其膨脹受Si相的約束作用更大,從而使得熱膨脹系數(shù)比較小。2) AlSi27合金的熱膨脹主要起決于延性相α-A1基體。隨著退火溫度升高,α-A1基體中Si含量逐漸降低,其熱膨脹系數(shù)增大,從而導(dǎo)致合金的熱膨脹系數(shù)增大;3) 當(dāng)退火溫度升高時,由于動態(tài)回復(fù)的作用,使得材料的殘余應(yīng)力松弛。在噴射沉積AlSi27合金的殘余應(yīng)力中,α-A1基體受徑向壓應(yīng)力,因此,應(yīng)力松弛使合金材料的熱膨脹系數(shù)提高。

    圖4 退火溫度對AlSi27合金熱膨脹系數(shù)的影響Fig.4 Effect of aging temperature on CTE of AlSi27 alloy.

    經(jīng)過熱處理的材料組織向平衡態(tài)轉(zhuǎn)變,材料由α-Al基體和Si增強(qiáng)體組成,性質(zhì)與金屬基復(fù)合材料相同。因此,采用顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的熱膨脹理論研究熱處理后的AlSi27合金的熱膨脹行為。

    對于顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)預(yù)測有以下幾種理論模型。

    1) Kerner模型[14]。假設(shè)球形增強(qiáng)體顆粒在基體中不連續(xù)分布,復(fù)合材料微觀各相同性且組織均勻,且考慮到組元各相中同時存在剪切和等靜壓力的情況。因此,復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)αc為

    其中:αm和αp分別為基體和增強(qiáng)體的熱膨脹系數(shù);Vm和 Vp分別為基體和增強(qiáng)體的體積分?jǐn)?shù);Km和 Kp分別為基體和增強(qiáng)體的體積模量;Gm為基體的剪切模量。體積模量K和剪切模量G與材料的彈性模量E和泊松比v存在如下關(guān)系:

    2) Turner模型[15]。假設(shè)材料中只存在等靜壓力,在熱膨脹過程中產(chǎn)生均勻應(yīng)變。在平衡內(nèi)應(yīng)力作用下,復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)αc為

    3) Schapery邊界模型[16]。材料各組元的泊松比非常接近,采用HASHIN等[17]理論確定復(fù)合材料體積模量極值,則復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)由體積模量的上下線極值得出2種邊界線。

    上邊界:

    將表2所示的基體及增強(qiáng)體的性能參數(shù)代到以上幾種模型中,對AlSi27復(fù)合材料在不同循環(huán)溫度下的熱膨脹系數(shù)進(jìn)行理論計(jì)算,其計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)實(shí)測值進(jìn)行對比,如圖5所示。從圖5可以看出:隨循環(huán)溫度升高,復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)增大。由于不同退火溫度下材料的組織和殘余熱應(yīng)力不相同,因此,4個樣品的熱膨脹系數(shù)增大趨勢存在差異。所有樣品的實(shí)測值與 Kerner模型計(jì)算結(jié)果最為接近。這是因?yàn)镾chapery邊界模型假設(shè)兩組元的泊松比接近,不符合Al-Si合金的性能特征,因此實(shí)測值比理論計(jì)算值偏小。而Turner模型只考慮了材料中只存在等靜壓力的情況,沒有涉及到復(fù)合材料各組元之間可能產(chǎn)生的切應(yīng)力,而且α-Al基體與Si相界面處應(yīng)力集中導(dǎo)致材料產(chǎn)生不均勻應(yīng)變,所以,實(shí)測值比Turner模型計(jì)算值偏大。Kerner模型充分考慮到了組元各相中同時存在剪切和等靜壓力的情況,較好的描述復(fù)合材料內(nèi)部實(shí)際的應(yīng)力情況,其理論計(jì)算結(jié)果與實(shí)際值最為接近。但模型假設(shè)增強(qiáng)顆粒是球形粒子,而在高溫下(450 ℃及以上)熱處理的AlSi27材料Si顆粒團(tuán)聚長大為帶有棱角的不規(guī)則形狀,因此其實(shí)際值比理論計(jì)算結(jié)果稍大。在低溫下(400 ℃及以下)熱處理的AlSi27材料由于殘余應(yīng)力較大,對材料的膨脹有抑制作用,因此其實(shí)際值比理論計(jì)算結(jié)果稍小。

    圖5 不同循環(huán)溫度下AlSi27材料熱膨脹系數(shù)實(shí)驗(yàn)和理論值Fig.5 Experimental and calculated results of CTE at different cycling temperatures for AlSi27 samples

    表2 Al基體及Si增強(qiáng)體的基本性能[11,18]Table 2 Basic performance of Al matrix and Si particles[11,18]

    3 結(jié)論

    1) 噴射沉積AlSi27合金中,細(xì)小的初晶Si顆粒在Al基體中均勻分布,且初晶硅尺寸隨退火溫度升高而增大,由細(xì)小球狀顆粒逐漸轉(zhuǎn)變成為粗大球狀或長條狀顆粒。

    2) 隨退火溫度升高,材料的殘余熱應(yīng)力逐漸減小。材料在室溫至100 ℃范圍內(nèi)的熱膨脹系數(shù)也隨退火溫度升高而逐漸增大。

    3) AlSi27合金的熱膨脹系數(shù)隨循環(huán)溫度的升高也逐漸增大,熱膨脹系數(shù)實(shí)測值與Kerner模型理論計(jì)算值較一致。

    [1] WANG Chunxia, YU Fuxiao, ZHAO Dazhi, et al. Hot deformation and processing maps of DC cast Al-15%Si alloy[J]. Materials Science & Engineering A, 2013, 577(11): 73-80.

    [2] ZHANG Yubo, LU Yiping, JIE Jinchuan, et al. Overflowing phenomenon during ultrasonic treatment in Al-Si alloys[J]. Transaction of Nonferrous Metals Society of China, 2013,23(11): 3242-3248.

    [3] HU H E, WANG Xinyun, DENG Lei. High temperature deformation behavior and optimal hot processing parameters of Al-Si eutectic alloy[J]. Materials Science & Engineering A, 2013,576(8): 45-51.

    [4] YU Kun, LI Shaojun, CHEN Lisan, et al. Microstructure characterization and thermal properties of hypereutectic Si-Al alloy for electronic packaging applications[J]. Transaction of Nonferrous Metals Society of China, 2012, 22(6): 1412-1417.

    [5] LI Yanxia, LIU Junyou, WANG Wenshao, et al. Microstructures and properties of Al-45%Si alloy prepared by liquid-solid separation process and spray deposition[J]. Transaction of Nonferrous Metals Society of China, 2013, 23(4): 970-976.

    [6] YANG Zhenliang, HE Xinbo, WANG Ligen, et al. Microstructure and thermal expansion behavior of diamond/SiC/(Si)composites fabricated by reactive vapor infiltration[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2014,34(5): 1139-1147.

    [7] ARPON R, MOLINA J M, SARAVANAN R A, et al. Thermal expansion behavior of aluminium/SiC composites with bimodal particle distributions[J]. Acta Metall, 2003, 51(11): 3145-3156.

    [8] HOGG S C, LAMBOURNE A, OGILVY A, et al. Microstructural characterisation of spray formed Si-30Al for thermal management applications[J]. Scripta Materialia, 2006,55(1): 111-114.

    [9] JIANG Chuanhai, WANG Dezun, YAO Zhongkai. Analysis of thermal mismatch stress in the particle reinforced composite[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2000, 36(5): 555-560.

    [10] 黃斌, 楊延清. 金屬基復(fù)合材料中熱殘余應(yīng)力的分析方法及其對復(fù)合材料組織和力學(xué)性能的影響[J]. 材料導(dǎo)報, 2006,20(6): 413-419. HUANG Bin, YANG Yanqing. The analysis method of thermal residual stresses in the metal matrix composite and its effects on the microstructure and mechanical properties of composite materials[J]. Material Review, 2006, 20(6): 413-419.

    [11] CHEN Na, ZHANG Hongxiang, GU Mingyuan, et al. Effect of thermal cycling on the expansion behavior of Al/SiCpcomposite[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2009,209(3): 1471-1476.

    [12] 張建云, 孫良新, 周賢良. SiC/Al復(fù)合材料熱循環(huán)后尺寸穩(wěn)定性[J]. 特種鑄造及有色合金, 2005, 25(7): 442-444. ZHANG Jianyun, SUN Liangxin, ZHOU Xianliang. The stability of SiC/Al composite dimensional after heat cycle[J]. Special Casting and Nonferrous Alloys, 2005, 25(7): 442-444.

    [13] CUI C, SCHULZ A, SCHIMANSKI K, et al. Spray forming of hypereutectic Al-Si alloys[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2009, 209(11): 5220-5228.

    [14] KERNER E. The elastic and thermo-elastic properties of composite media[J]. Proceedings of the Physical Society, 1956,69(8): 808-813.

    [15] TURNER P. Thermal-expansion stresses in reinforced plastics[J]. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 1946,37(4): 239-250.

    [16] SCHAPERY R. Thermal expansion coefficients of composite materials based on energy principles[J]. Journal of Composite Materials, 1968, 2(3): 380-404.

    [17] HASHIN Z, SHTRIKMAN S. A variational approach to the theory of the elastic behavior of multiphase materials[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1963, 11(2): 127-140.

    [18] NAM T H, REQUENA G, DEGISCHER P. Thermal expansion behaviour of aluminum matrix composites with densely packed SiC particles[J]. Composites: Part A, 2008, 39(5): 856-865.

    (編輯 楊幼平)

    Microstructure and thermal expansion behavior of hypereutectic Al-Si alloy

    ZHU Xuewei1,2, WANG Richu1, PENG Chaoqun1, PENG Jian1

    (1. School of Materials Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China;2. College of Mechanical and Electronic Engineering, Northwest Agriculture and Forestry University,Yangling 712100, China)

    The hypereutectic AlSi27 alloy was prepared by spray-formed process. The microstructure and thermal expansion behavior between room temperature and 500 ℃ of hypereutectic AlSi27 alloy were investigated. The results show that the primary Si phases are uniform distribution in the spray-formed AlSi27 alloy, and the primary Si phase grows form fine spherical particle to bulky spherical particle or strip-like phase with the increase of aging temperature. The coefficient of thermal expansion (CTE) between room temperature and 100 ℃ of the AlSi27 alloy increases gradually with the increase of aging temperature. On the other hand, the CTE at different cycling temperature is almost linearly increased with the increase of temperature, and agreed well with the Kerner model.

    spray-formed; hypereutectic Al-Si alloy; thermal residual stress; coefficient of thermal expansion

    TG146.2+1

    A

    1672-7207(2016)05-1500-06

    10.11817/j.issn.1672-7207.2016.05.007

    2015-05-21;

    2015-07-25

    國家軍品配套項(xiàng)目(JPPT-125-GH-039) (Project(JPPT-125-GH-039) supported by the National Project of Military Industry)

    王日初,博士,教授,從事快速凝固及噴射沉積技術(shù)、水激活電池陽極材料設(shè)計(jì)及制備、氧化物陶瓷基片材料、金屬粉末及表面改性等研究;E-mail: wrc910103@163.com

    猜你喜歡
    熱應(yīng)力共晶基體
    金剛石圓鋸片基體高溫快速回火技術(shù)的探索
    石材(2022年3期)2022-06-01 06:23:54
    溝口雄三的中國社會主義歷史基體論述評
    原道(2022年2期)2022-02-17 00:59:12
    WNS型鍋爐煙管管端熱應(yīng)力裂紋原因分析
    鈮-鋯基體中痕量釤、銪、釓、鏑的連續(xù)離心分離技術(shù)
    Cr12Mo1V1鍛制扁鋼的共晶碳化物研究
    模具制造(2019年3期)2019-06-06 02:11:04
    鋼基體上鍍鎳層的表面質(zhì)量研究
    《含能材料》“含能共晶”征稿
    含能材料(2017年1期)2017-03-04 15:46:20
    《含能材料》“含能共晶”征稿
    含能材料(2017年7期)2017-03-04 11:16:26
    采用單元基光滑點(diǎn)插值法的高溫管道熱應(yīng)力分析
    結(jié)晶與共晶在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用
    美女国产高潮福利片在线看| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产精品永久免费网站| 视频在线观看一区二区三区| 国产精品 国内视频| 视频区欧美日本亚洲| 丰满的人妻完整版| 亚洲熟女毛片儿| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产又色又爽无遮挡免费看| 午夜两性在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 1024视频免费在线观看| 国产黄色免费在线视频| 一进一出好大好爽视频| 免费在线观看影片大全网站| 美女国产高潮福利片在线看| 久久久久久久久免费视频了| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 一区二区三区国产精品乱码| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 88av欧美| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 91在线观看av| 黄色怎么调成土黄色| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品久久久人人做人人爽| 曰老女人黄片| 亚洲av五月六月丁香网| 国产乱人伦免费视频| 国产精品电影一区二区三区| 操美女的视频在线观看| 在线看a的网站| 黄片小视频在线播放| 999久久久国产精品视频| 超碰成人久久| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久久久九九精品影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 天天影视国产精品| 亚洲欧美激情在线| 免费在线观看日本一区| 欧美黄色淫秽网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产精品免费视频内射| 亚洲av片天天在线观看| 国产高清videossex| 欧美成人免费av一区二区三区| 免费在线观看亚洲国产| 国产国语露脸激情在线看| 色婷婷av一区二区三区视频| bbb黄色大片| 女警被强在线播放| bbb黄色大片| 真人一进一出gif抽搐免费| 又大又爽又粗| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产黄a三级三级三级人| 午夜福利一区二区在线看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久婷婷成人综合色麻豆| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 91九色精品人成在线观看| 在线国产一区二区在线| 国产精品电影一区二区三区| 久久久国产一区二区| 精品日产1卡2卡| 精品日产1卡2卡| 性欧美人与动物交配| 大码成人一级视频| 日本一区二区免费在线视频| 久9热在线精品视频| 超色免费av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 啪啪无遮挡十八禁网站| 中亚洲国语对白在线视频| 精品福利永久在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 嫩草影院精品99| 极品教师在线免费播放| 大陆偷拍与自拍| 国产激情久久老熟女| 国产成人一区二区三区免费视频网站| tocl精华| 91国产中文字幕| 久久精品成人免费网站| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 另类亚洲欧美激情| 99re在线观看精品视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 在线视频色国产色| 欧美在线黄色| 搡老岳熟女国产| 国产不卡一卡二| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 色在线成人网| 亚洲国产精品999在线| 91字幕亚洲| 18禁观看日本| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 久久人人精品亚洲av| 五月开心婷婷网| 久久久国产精品麻豆| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产精品九九99| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品av久久久久免费| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 日日爽夜夜爽网站| 看黄色毛片网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 无限看片的www在线观看| 亚洲成人久久性| 日韩精品青青久久久久久| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美黑人欧美精品刺激| 18禁美女被吸乳视频| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久久久久精品吃奶| 俄罗斯特黄特色一大片| av有码第一页| 99国产精品免费福利视频| 日韩欧美免费精品| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久久久九九精品影院| 日本wwww免费看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品欧美一区二区三区在线| 国产亚洲欧美精品永久| 成年女人毛片免费观看观看9| 成年女人毛片免费观看观看9| 日韩欧美在线二视频| 成人影院久久| 精品第一国产精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| netflix在线观看网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 女性被躁到高潮视频| 精品福利观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲专区中文字幕在线| 韩国精品一区二区三区| 精品人妻1区二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产在线观看jvid| 亚洲精品一二三| 欧美激情极品国产一区二区三区| 天天添夜夜摸| 国产亚洲精品久久久久5区| 日韩av在线大香蕉| 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲免费av在线视频| 一级片'在线观看视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| av国产精品久久久久影院| 曰老女人黄片| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 99香蕉大伊视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 一级毛片女人18水好多| 少妇粗大呻吟视频| 另类亚洲欧美激情| av超薄肉色丝袜交足视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美性长视频在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 搡老岳熟女国产| 美女高潮到喷水免费观看| 桃红色精品国产亚洲av| 午夜老司机福利片| 免费av中文字幕在线| 亚洲在线自拍视频| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产又爽黄色视频| 88av欧美| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲人成电影免费在线| 国产精品永久免费网站| 看黄色毛片网站| 精品高清国产在线一区| 国产成+人综合+亚洲专区| 少妇 在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 91麻豆精品激情在线观看国产 | xxxhd国产人妻xxx| 国产熟女xx| 韩国av一区二区三区四区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲成人久久性| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 校园春色视频在线观看| svipshipincom国产片| 久久国产精品人妻蜜桃| 咕卡用的链子| 亚洲精品中文字幕在线视频| 午夜a级毛片| 极品教师在线免费播放| 成人黄色视频免费在线看| 两人在一起打扑克的视频| 精品久久久久久电影网| 国产高清videossex| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美成人午夜精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| www.999成人在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 大型av网站在线播放| a在线观看视频网站| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久热在线av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 色哟哟哟哟哟哟| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 两性夫妻黄色片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 午夜日韩欧美国产| 美国免费a级毛片| 老汉色∧v一级毛片| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲人成77777在线视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 免费日韩欧美在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 午夜日韩欧美国产| 999精品在线视频| 国产高清激情床上av| 欧美在线黄色| 天堂√8在线中文| 久久精品成人免费网站| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲全国av大片| 国产精品二区激情视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久亚洲真实| 成年女人毛片免费观看观看9| netflix在线观看网站| 亚洲全国av大片| 啦啦啦 在线观看视频| 制服诱惑二区| 91大片在线观看| 一级毛片精品| 国产一区二区三区视频了| 国产三级黄色录像| 欧美丝袜亚洲另类 | 不卡一级毛片| 亚洲第一青青草原| 大陆偷拍与自拍| 99国产精品一区二区蜜桃av| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久精品91蜜桃| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 丝袜美足系列| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产成人欧美| 国产成年人精品一区二区 | 9色porny在线观看| 老司机亚洲免费影院| 神马国产精品三级电影在线观看 | 在线看a的网站| 少妇的丰满在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 免费在线观看日本一区| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲自拍偷在线| 青草久久国产| 99久久精品国产亚洲精品| 咕卡用的链子| 亚洲 国产 在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 天天添夜夜摸| 亚洲人成伊人成综合网2020| 色综合婷婷激情| 亚洲精品一区av在线观看| 免费观看人在逋| 国产单亲对白刺激| 韩国av一区二区三区四区| 国产成人av激情在线播放| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 无人区码免费观看不卡| 一级毛片精品| 水蜜桃什么品种好| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美日韩视频精品一区| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲av成人av| 亚洲人成电影免费在线| 高清在线国产一区| 国产精品久久久久成人av| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日本精品一区二区三区蜜桃| 视频区图区小说| 91精品国产国语对白视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品日韩av在线免费观看 | 亚洲五月婷婷丁香| 免费在线观看日本一区| 老司机靠b影院| 久久久国产精品麻豆| 成人三级做爰电影| 高清欧美精品videossex| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久精品国产亚洲av高清一级| 狂野欧美激情性xxxx| 岛国在线观看网站| 日本精品一区二区三区蜜桃| x7x7x7水蜜桃| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久国产乱子伦精品免费另类| 色精品久久人妻99蜜桃| 热re99久久国产66热| 另类亚洲欧美激情| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| bbb黄色大片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产成人系列免费观看| www.www免费av| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产一区二区激情短视频| 久久久国产成人精品二区 | 一二三四社区在线视频社区8| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 深夜精品福利| 久久香蕉激情| 色综合婷婷激情| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲国产欧美一区二区综合| 高潮久久久久久久久久久不卡| 自线自在国产av| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲一区高清亚洲精品| 91九色精品人成在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| aaaaa片日本免费| 99国产精品一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 人成视频在线观看免费观看| 日本三级黄在线观看| 在线观看www视频免费| 国产欧美日韩一区二区三| 国产精品偷伦视频观看了| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美日韩黄片免| 日本免费a在线| 一级片'在线观看视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲精品一二三| 1024视频免费在线观看| 夫妻午夜视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产一区二区在线av高清观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日韩国内少妇激情av| 亚洲国产精品sss在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久青草综合色| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久久水蜜桃国产精品网| 中文欧美无线码| 亚洲欧美一区二区三区久久| 美女午夜性视频免费| 欧美成狂野欧美在线观看| 午夜91福利影院| 在线观看免费视频网站a站| 一区二区三区精品91| 热re99久久国产66热| 国产主播在线观看一区二区| 久久亚洲真实| 黄色丝袜av网址大全| 18禁观看日本| 久久久久久久精品吃奶| av天堂久久9| 自线自在国产av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久久国产一区二区| 女同久久另类99精品国产91| videosex国产| 国产单亲对白刺激| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲,欧美精品.| 少妇的丰满在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久久久精品国产欧美久久久| 999久久久国产精品视频| 久久人妻熟女aⅴ| www国产在线视频色| 国产乱人伦免费视频| 十八禁网站免费在线| 久久这里只有精品19| www日本在线高清视频| 精品人妻在线不人妻| 在线观看午夜福利视频| 精品第一国产精品| 悠悠久久av| 99国产精品免费福利视频| 精品久久蜜臀av无| 亚洲在线自拍视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产av一区二区精品久久| x7x7x7水蜜桃| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 午夜亚洲福利在线播放| 免费在线观看日本一区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久人妻av系列| 亚洲伊人色综图| 日韩人妻精品一区2区三区| 中文字幕av电影在线播放| 一a级毛片在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产在线精品亚洲第一网站| a级毛片黄视频| 黄色视频不卡| 日本三级黄在线观看| 91成人精品电影| 又大又爽又粗| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美黑人欧美精品刺激| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 在线观看免费视频日本深夜| 久久久国产精品麻豆| 欧美中文综合在线视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 黄色视频不卡| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产一区二区三区视频了| 久久久久久大精品| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 久久亚洲真实| 窝窝影院91人妻| 99re在线观看精品视频| 一区在线观看完整版| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 99精品欧美一区二区三区四区| 女人精品久久久久毛片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 色精品久久人妻99蜜桃| 麻豆一二三区av精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 一级作爱视频免费观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 成年女人毛片免费观看观看9| 成人av一区二区三区在线看| 免费搜索国产男女视频| 精品国产国语对白av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲伊人色综图| 香蕉国产在线看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久中文字幕一级| 99精品在免费线老司机午夜| 精品国产美女av久久久久小说| 欧美中文综合在线视频| 亚洲美女黄片视频| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩欧美免费精品| 一级毛片精品| 亚洲第一青青草原| 久久久国产一区二区| 国产av在哪里看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 在线观看一区二区三区激情| 99久久国产精品久久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久精品人人爽人人爽视色| xxxhd国产人妻xxx| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲人成电影免费在线| 妹子高潮喷水视频| 久久久久国内视频| 午夜激情av网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲av美国av| 最近最新中文字幕大全电影3 | 丝袜人妻中文字幕| 手机成人av网站| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 日韩三级视频一区二区三区| 91老司机精品| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲avbb在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| bbb黄色大片| 老汉色∧v一级毛片| 一边摸一边抽搐一进一小说| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久中文字幕一级| 一级毛片高清免费大全| 亚洲久久久国产精品| 正在播放国产对白刺激| 在线观看一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 三上悠亚av全集在线观看| 日韩高清综合在线| 水蜜桃什么品种好| 天天添夜夜摸| 国产成人免费无遮挡视频| 99国产精品免费福利视频| 9色porny在线观看| 另类亚洲欧美激情| 欧美一级毛片孕妇| 新久久久久国产一级毛片| 欧美日韩一级在线毛片| 激情视频va一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲五月天丁香| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线观看午夜福利视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产色视频综合| 12—13女人毛片做爰片一| 日韩有码中文字幕| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久人人97超碰香蕉20202| 美女 人体艺术 gogo| 日本五十路高清| 久久久国产成人精品二区 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 18禁观看日本| 免费不卡黄色视频| 久久久国产欧美日韩av| 老司机午夜福利在线观看视频| 99re在线观看精品视频| 日本三级黄在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲在线自拍视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 色播在线永久视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品久久视频播放| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99在线视频只有这里精品首页| 91字幕亚洲| 在线av久久热| 亚洲片人在线观看| 搡老乐熟女国产| 国产精品二区激情视频| 黄色毛片三级朝国网站| 极品教师在线免费播放| 色老头精品视频在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 真人一进一出gif抽搐免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 最新在线观看一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产高清videossex| 国产精品一区二区三区四区久久 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲av电影在线进入| 国产1区2区3区精品| 精品久久久久久久毛片微露脸|