Sn-Sb合金熔体结构转变及其对凝固的影响

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在材料的凝固及晶体生长的工程实践及研究中,人们早就发现了液-固遗传现象,以及固体的结构和性能与其母相液体的热历史相关性。近年来,人们对熔体进行的诸如“过热”、“温度处理”、“热速处理”等工艺方法做了进一步的研究,取得了一些可喜的进展。然而,人们对其内在规律及本质并不十分清楚,工艺探索上往往也就存在一定的盲目性。本文研究了Sn-Sb合金电阻率温度特性,探讨了合金熔体结构转变现象,并探索了这种转变对凝固行为、凝固组织的影响及作用规律。主要内容及结论如下:(1)通过三种成份Sn-Sb合金及纯Sn和纯sb电阻率温度特性的研究,发现在液相线上一定温度范围内均会发生温度诱导液-液结构转变;且Sn-sb合金系中所发生的结构转变有很大区别,在Sn-20%Sb及sn-30%Sb中转变不可逆,而在Sn-42%Sb中表现为可逆。(2)以发生液-液结构转变的温度区间为依据,选取两温度(液-液结构转变前,液-液结构转变后)作为合金的熔炼保温温度,通过对Sn-Sb两种成分合金的凝固实验研究,发现发生不可逆结构变化后的熔体凝固过冷度增大,从而使得临界形核半径减小、形核率增大、晶体生长速度减小,还会使溶质有效分配系数减小,最终使得凝固组织细化。(3)通过自制的定向凝固装置进行了Sn-Sb合金液-液结构转变对其定向凝固组织影响的实验。熔体结构转变在Sn-20%Sb和Sn-30%Sb合金中的不可逆现象以及Sn-42%Sb合金中的可逆现象,揭示了温度诱导的液-液结构转变在不同系统中呈现出不同的特征属性和规律,对“温度诱导非连续液-液结构转变”规律和性质的整体认知有重要意义。此外,依据熔体结构与性质及其变化特点等方面的信息,探索了其对凝固行为、凝固组织的影响及作用规律,不仅避免了通常研究的盲目性,而且,其相关结论对于认识“热历史相关性”这一基本规律问题,对发展凝固相关的材料加工新工艺具有积极意义。
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