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随着铝及其合金越来越广泛的应用,对铝及其合金的性能的要求也随之日益提高。而细小均匀的晶粒是金属材料良好综合性能的保障,晶粒细化剂是一种有效方便的实现途径。目前Al-5Ti-1B中间合金是应用最为广泛的铝合金细化剂。Al-5Ti-1B中间合金中的第二相粒子TiAl3过于粗大和TiB2易聚集成团,这些问题严重影响中间合金的性能。在液态金属凝固过程中施加合适的电磁搅拌,能够显著细化金属的晶粒,并使第二相均匀分布。电磁搅拌有望提高Al-5Ti-1B中间合金的性能,本文研究了电磁搅拌对Al-5Ti-1B中间合金的影响。本文根据旋转磁场电磁搅拌原理,自行设计了电磁搅拌装置,通过Ansoft Maxwell软件对旋转磁场进行模拟分析,得到了磁力线的分布和电磁感应强度与搅拌频率的关系,确定了实验的电磁搅拌频率。并对磁场中熔体的运动进行分析,电磁搅拌下熔体径向由里向外,其流动速度先增大后减小。随后研究了电磁搅拌对Al-5Ti-1B中间合金的显微组织影响,电磁搅拌条件凝固的中间合金中除了铝基体外,主要相为TiAl3和TiB2。与凝固过程中不施加电磁搅拌制备的中间合金的进行对比,电磁搅拌不改变TiAl3和TiB2的形状,TiAl3为块状,TiB2是规则六边形。电磁搅拌能够有效地控制中间合金中的TiAl3的大小和分布,改善TiB2的聚集状况。TiAl3的平均直径明显减小,局部聚集的现象消失,在铝基体上均匀分布。TiB2在α-Al晶界处聚集链变短,且在铝基体上的凝聚团直径减小。进一步研究了电磁搅拌频率对Al-5Ti-1B中间合金组织形貌的影响。随着电磁搅拌频率的提高,TiAl3颗粒越小,分布越均匀。TiB2在α-Al晶界处聚集的链条越短,在铝基体上的凝聚团直径也越小。但是随着搅拌频率的提高,由于集肤效应的影响,合金心部的第二相颗粒尺寸是先减小后增大,在5Hz时最小。本文实验条件下,最优的电磁搅拌频率为5Hz。电磁搅拌细化TiAl3主要是因为电磁力使TiAl3颗粒破碎,随着熔体的流动均匀分散在熔体内。对TiB2聚集状况的改善主要是因为增大能量,使部分TiB2能够脱离原来的凝聚团,从而使得TiB2的凝聚团尺寸较小。