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分享:2A14铝合金混合表面纳米化对电化学腐蚀行为的影响

2025-06-27 14:48:03 

杨建海1,张玉祥1,葛利玲2,,陈家照1,张鑫1

1 火箭军工程大学, 西安 710025
2 西安理工大学材料科学与工程学院, 西安 710048

摘要

采用超音速微粒轰击(SFPB)和表面机械滚压处理(SMRT)相结合的混合表面纳米化方法, 在2A14铝合金上制备出梯度纳米结构(GNS)表层, 对比研究了原始样品和常温空气及低温液氮环境下混合表面纳米化样品在3.5%NaCl水溶液中的电化学腐蚀行为. 结果表明: 经混合表面纳米化处理后, 2A14铝合金晶粒尺寸由最表层约30 nm逐渐增大到基体的原始尺寸, 塑性变形层厚度约130 μm, 表面粗糙度Ra约为0.6 μm, 表面微小裂纹消失. 与原始样品相比, 经过SFPB处理的样品耐点蚀能力没有得到提高, 混合表面纳米化样品的耐点蚀能力得到提高, 其中常温空气环境下样品的自腐蚀电位和点蚀击破电位分别由-1.01228和-0.29666 V升高到-0.67445和0.026760 V, 耐点蚀能力最强. 分析表明, 表层晶粒尺寸纳米化、晶界显著增多、残余压应力以及表面粗糙度的改善有利于提高样品的耐点蚀性能.

关键词:铝合金,;混合表面纳米化,;梯度纳米结构,;耐点蚀性能

2A14铝合金作为航天领域的重要原材料, 在服役过程中, 需要与有腐蚀性的氧化剂、还原剂、潮湿空气等长期接触, 由于腐蚀一般是从材料的表面开始, 通过表面处理提高材料的耐腐蚀性能比研发全新材料更有成本和时间优势. 表面纳米化(surface nanocrystallization, SNC)作为表面强化的一种手段, 能够在材料表层形成梯度纳米结构(GNS)[1~3], 其优势主要在于不改变材料的外形尺寸、工艺简单易行、成本低廉及无目前所使用的阳极化工艺的环境污染问题.

耐腐蚀性能是航天材料在服役期间需要关注的重要性能, 因此, 研究纳米结构表层的耐腐蚀性能是非常重要的. 研究[4,5]表明, 表层纳米晶可提高具有钝化行为的金属材料的抗腐蚀能力, 这主要是由于表层纳米晶的制备使得材料表面晶粒细化, 钝化元素的扩散通道增多, 扩散系数增加, 在钝化膜内快速富集而形成更为致密的钝化膜[6~8]. 对表面纳米化处理的镍基合金的耐腐蚀性能研究[9]表明, 虽然喷丸(shot peening)处理后材料的耐点蚀能力有所降低, 但经过较低温度的退火处理后, 会改变钝化膜的半导体类型, 从而使其钝化能力得到提高. 但也有研究[10]发现, 借助微喷丸(micro shot peening)处理在钛合金样品上制备出GNS表层, 较大的表面粗糙度和不均匀性导致纳米晶生成的高质量钝化膜更容易被破坏, 样品的腐蚀速率随之加快, 从而导致在含有Cl-的Ringer's溶液中耐腐蚀性能降低. 马世宁等[11]采用超音速微粒轰击技术(SFPB)在7A52铝合金表面制备出纳米晶粒层, 由于其表面粗糙度比较大, 容易形成局部腐蚀微电池, 在丸坑及边沿出现较为明显的腐蚀, 其耐点蚀性能没有得到提高. 此外, 利用表面机械研磨处理(SMAT)可以在316L奥氏体不锈钢中塑性变形层引入形变诱导马氏体, 也会降低材料的耐腐蚀性能[12].

因此, 研究铝合金纳米结构表层的腐蚀行为, 不仅可深化对纳米金属表层腐蚀机理的认识, 而且对于推进其工业应用具有重要的意义. 对2A14铝合金板先采用超音速微粒轰击进行表面纳米化处理, 得到厚度较大的GNS表层, 再采用表面机械滚压处理(SMRT)制备出表面光滑、无裂纹、表层晶粒尺寸更细的GNS表层, 通过对比常温空气和低温液氮2种环境温度下SMRT后样品的腐蚀行为, 研究不同环境下混合表面纳米化形成的GNS表层对2A14铝合金的耐点蚀性能的影响机制.

1 实验方法

实验材料为100 mm×40 mm×5 mm的2A14铝合金板, 2A14为 Al-Mg-Si-Cu 系合金, 其主要化学成分 (质量分数, %)为: Cu 4.2, Mg 0.6, Si 0.8, Mn 0.8, Fe 0.7, Zn 0.3, Ni 0.1, Ti 0.15; 其它0.15, Al余量. 实验材料初始状态为退火态, 先进行淬火(500 ℃保温60 min, 之后用40~60 ℃水冷却20 min), 淬火后5 h内进行人工时效(150 ℃人工时效10 h). 在进行SFPB前, 将样品表面进行研磨、抛光处理.

采用1433/8558 Progressive (DT1480)数控喷丸机对铝合金进行SFPB表面处理, 主要参数为: 弹丸材质为不锈钢S110, 弹丸直径0.3 mm, 喷射角90°, 工作气压0.53 MPa, 气流速率1200 m/s, 喷射距离130 mm, 喷射时间10 min.

图1[13]所示为SMRT装置示意图. 旋转轴转速为60 r/min, 轴上装有WC-Co硬质合金钢冲击滚轮, 滚轮最大直径45 mm, 厚度为15 mm, 可绕轴心自由移动, 板材样品可以左右移动, 移动速率为0.42 mm/s, 移动最大距离100 mm, 样品左右移动一个来回为2次处理, 样品分别在室温空气(SFPB+SMRT, 20 ℃)和低温液氮(SFPB+SMRT, -196 ℃) 2种环境下进行滚压处理12次.

图1表面机械滚压处理(SMRT)装置示意图[13]

Fig.1Schematic of surface mechanical rolling treatment (SMRT) equipment[13]

利用LEICA-DMI5000M型金相显微镜(OM)观察原始样品横截面的显微组织, 样品制作时用环氧树脂进行镶嵌, 腐蚀剂采用2.5%HNO3+1.5%HCl+1%HF+95%H2O (体积分数), 腐蚀时间17 s; 利用XRD-7000S 型X射线衍射仪(XRD)对样品表面晶粒尺寸和微观应变进行测算, 使用经典的sin2ω残余应力计算方法测量轴向和周向上表层残余应力; 利用附带能谱仪(EDS)的Quanta 600F场发射扫描电子显微镜(SEM)观察SNC处理后样品横断面组织形貌; 利用 TuKon2100 Vickers硬度仪测量样品的Vickers硬度, 载荷 10 g, 保压时间10 s, 压痕对角线长约9 μm; 利用LEXT OLS4000激光共聚焦显微镜测量样品表面粗糙度Ra(轮廓算术平均偏差).

利用JEM-3010型高分辨透射电镜(HRTEM)分析样品表层显微组织变化. TEM样品的制备过程: 首先从SFPB处理过的2A14铝合金上线切割成10 mm×10 mm×5 mm的样品, 采用水砂纸手工砂磨成厚50 μm左右的薄片, 然后从薄片上冲下3 mm的圆片, 利用MTP-1A型磁力双喷电解减薄仪减薄至穿孔, 在离子减薄仪上扩大薄区完成TEM样品制备, 双喷电解液为5%HClO4+95%C2H5OH (体积分数), 电解温度-30~-40 ℃, 电流30~40 mA.

在3.5%NaCl (质量分数)水溶液中利用Parstat4000电化学测量仪对样品进行动电位扫描测量, 腐蚀溶液采用分析纯试剂和去离子水配制. 样品经超声清洗、丙酮除油及冲洗后, 非工作面用2∶1混合的松香和石蜡封装. 测量在室温下进行, 采用三电极体系: 工作电极为待测样品, 参比电极体系为饱和甘汞电极(SCE)和盐桥, 辅助电极采用Pt片. 样品在测试溶液中浸泡, 开路电位稳定后开始扫描, 扫描速率为0.5 mV/s. 每组取3个不同样品进行测试, 结果取其平均值.

2 实验结果与分析

2.1 XRD分析

2A14铝合金样品经SFPB及不同温度SMRT后, 表面晶粒的 XRD 谱如图2所示. 可以看出, 与基体相比, 样品表层XRD衍射峰明显宽化. 依据Scherrer-Wilson公式[14], 扣除仪器宽化效应后, 可用如下公式计算晶粒尺寸dhkl和微观应变εhkl:

dhkl=/(βhklcosθhkl)(1)

βhkl2tan2θhkl=βhkldhkltanθhklsinθhkl+16εhkl2(2)

式中,k为常数,k=0.89;λ为波长,λ=0.154056 nm;βhkl为Bragg衍射峰半高宽(单位弧度);θhkl为晶面(hkl)的Bragg衍射角.

经计算, 经过表面纳米化处理后样品表面平均晶粒尺寸和平均微观应变如表1所示.

图3为2A14铝合金横截面显微组织的OM像. 可以看出, 其基体晶粒尺寸约为50 μm. 所以, 结合图2表1可知, 2A14铝合金样品经过SFPB处理后, XRD衍射峰明显宽化, 表面形成了GNS表层, 平均晶粒尺寸达到纳米级, 表层轴向和周向均产生了残余压应力, 再经过SMRT后样品表面晶粒进一步细化, 表层残余压应力进一步增大, 其中GNS表层平均晶粒尺寸在常温空气环境下比在低温液氮环境下更小, 表面产生的残余压应力更大, 平均微观应变更强, 晶粒细化效果最好.

图32A14铝合金横截面显微组织的OM像

Fig.3Cross-sectional OM image of the 2A14 aluminum alloy

2.2 SEM像及显微硬度分析

图4为经不同工艺SNC处理后2A14铝合金横截面形貌的SEM像. 可以看出, 2A14铝合金经过3种工艺表面纳米化后塑性变形层厚度均约为130 μm, 其中GNS厚度约为50 μm, 过渡层(组织细化层)厚度约为80 μm, 其变形程度随着距样品表面距离的增加而减小. 从图4a可见, 样品经过SFPB处理后, 表面存在突出的微小裂纹, 表面粗糙度较大,Ra由原始样品的0.8 μm增加到6.256 μm, 表面显微硬度由基体的约150 HV增加到332 HV, 提高的幅度最少. 从图4b可见, 样品经过SFPB+SMRT, 20 ℃处理后表面微小裂纹消失,Ra大幅度减小, 为0.653 μm, 表面显微硬度为385 HV, 提高幅度最大. 从图4c可见, 样品经过SFPB+SMRT, -196 ℃处理后, 表面微小裂纹消失,Ra为0.686 μm, 表面显微硬度为345 HV, 提高的幅度介于前两者之间. 可见, 经过混合表面纳米化处理, 形成表面光滑、无裂纹、表层晶粒尺寸更细的GNS表层.图5为经3种不同工艺处理前后样品的表面显微硬度. 可见, 经SNC处理后的显微硬度相比基体提高了1倍多.

图4经不同工艺SNC处理后2A14铝合金横截面形貌的SEM像

Fig.4Cross-sectional SEM images of 2A14 aluminum alloy after SNC(a) SFPB (b) SFPB+SMRT, 20 ℃(c) SFPB+SMRT, -196 ℃

图5SNC处理前后2A14铝合金显微硬度沿梯度的变化

Fig.5Variation of the microhardness with the depth of 2A14 aluminum alloy before and after SNC

与单纯采用SFPB处理相比, 采用SFPB+SMRT混合表面纳米化技术, 样品经过SMRT处理, 通过滚轮与样品之间的干摩擦, 以剥层磨损方式消除了突出的表面微小裂纹, 同时在多重挤压、大应变量等作用下, 样品表层出现强烈的塑性变形, 凸出的GNS层被光滑的滚轮表面滚压成光滑的GNS层, 进一步增大了表面残余压应力, 显著减少了表面粗糙度. 样品表面显微硬度的提高主要是受晶粒尺寸、残余压应力等因素影响, 与低温液氮环境相比, 常温空气环境下SMRT形成的GNS表层晶粒更细、残余压应力更大, 表面显微硬度提高更多.

2.3 TEM像分析

图6为2A14铝合金经过SFPB处理后表层不同深度处截面的TEM像. 在距样品表面约100 μm处(图5a~d), 此处晶粒受到的多向重复载荷相对较小, 位错通过交织形成位错缠结, 当位错增殖和湮灭的速率达到平衡时呈2种不同形貌[15]: 一种是由位错胞经过湮灭和重排形成的亚晶(subboundary); 另一种是形成了宽100~200 nm, 长约500 nm的层状胞块(lamellar microband), 此胞块沿着长轴方向由几何必需晶界位错墙-显微带组成, 沿着短轴方向由附加晶界组成. 在距样品表面约50 μm处(图5e~h), 此处晶粒受到的多向重复载荷相对较大, 受到的应变和应变速率更大, 同样呈2种不同形貌: 一种是亚晶; 另一种是形成了宽50~100 nm, 长约200 nm的层状胞块, 晶粒尺寸进一步减小.

图62A14铝合金经SFPB处理后在表层不同深度处截面的TEM像

Fig.6Cross-sectional bright field (a, c, e, g) and dark field (b, d, f, h) TEM images of 2A14 aluminum alloy about 100 μm (a~d) and 50 μm (e~h) from surface after SFPB

2A14铝合金经过3种工艺表面纳米化处理后样品表层的TEM像如图7所示. 可见, 样品表面均形成了大小均匀、取向随机的等轴状纳米晶. 结合图4和6, 说明混合表面纳米化不仅将突出的GNS层磨损掉, 而且生成了新的GNS层. GNS表层晶粒细化过程为: SFPB处理使样品表面晶粒受到很大的应变、应变速率和多向重复载荷, 晶粒中位错源激发出高密度位错, 位错通过滑移、交滑移等方式交织和缠结, 生成位错胞或层状胞块, 随着胞壁不断地吸收位错, 相邻晶粒的Burgers矢量不断积累, 形成具有小角度晶界的亚晶[16~19]. 随着亚晶界两侧的取向差不断增大, 小角度晶界向大角度晶界转变, 最后晶粒通过晶界滑移或晶体转动[3,4,20]形成均匀、等轴、随机的纳米级晶粒.

图72A14铝合金经不同工艺SNC处理后表层截面的TEM像

Fig.7Cross-sectional bright field (a, c, e) and dark field (b, d, f) TEM images of 2A14 aluminum alloy in the top surface layer after SNC (Insets in Figs.7a, c and e show SAED patters)(a, b) SFPB (c, d) SFPB+SMRT, 20 ℃ (e, f) SFPB+SMRT, -196 ℃

通过统计测量得出2A14铝合金经SFPB处理后表面平均晶粒尺寸为35.6 nm, 经SFPB+SMRT, 20 ℃处理后表面平均晶粒尺寸为29.7 nm, 经SFPB+SMRT, -196 ℃处理后表面平均晶粒尺寸为32.5 nm. 在低温液氮环境下, 2A14铝合金经SFPB+SMRT处理后表面平均晶粒尺寸比经SFPB处理的小, 说明在表面纳米化过程中, 即使晶粒不发生动态回复或动态再结晶现象, 小角度晶界也会向大角度晶界转变[13,21].

与单纯采用SFPB处理相比, 经过SFPB+SMRT混合表面纳米化处理的样品, 表面平均晶粒尺寸减小, 这是因为2A14铝合金经表面滚压处理时, 表面晶粒受到的载荷更大、更均匀, 其中的弹性应变能更大, 更多的位错被激发, 晶粒通过晶界滑移或晶体转动形成纳米级晶粒更容易. 与液氮低温环境相比, 2A14铝合金在常温空气环境下经过混合表面纳米化处理形成的表层纳米晶尺寸更细, 原因是滑移系在室温环境下更容易开动, 位错源被激发的更多, 高密度的位错缠结形成速率更快, 从而更容易形成小角度晶界[9]. 此外, 2A14铝合金在低温液氮环境下屈服强度更大, 样品表面发生强烈塑性变形和形成纳米晶所需的能量会增多[12,22], 导致丸粒外力作用在样品表面时储存在样品内部的弹性应变能和位错减少, 所以在同样的滚压处理次数情况下, 样品经SFPB+SMRT, 20 ℃处理后形成的纳米晶更细.

2.4 电化学腐蚀行为

图8为原始样品和3种工艺处理后2A14铝合金在 3.5%NaCl水溶液中的动电位极化曲线. 可以看出, 在开始阶段, 4种样品都进行正常的阳极溶解, 之后因电位升高, 样品表面均产生自钝化现象, 4种样品均存在明显的钝化区[16,18,23].表2列出了SNC处理前后2A14铝合金在3.5%NaCl水溶液中的电化学参数. 与原始样品相比, 虽然SFPB处理后2A14铝合金的点蚀击穿电位升高了, 但自腐蚀电流密度也升高, 自腐蚀电位下降, 表明其耐点蚀能力降低或未得到提高; 混合表面纳米化处理后2A14铝合金的自腐蚀电流密度均降低, 自腐蚀电位和点蚀击穿电位均升高, 其中SFPB+SMRT, 20 ℃工艺处理的2A14铝合金自腐蚀电流密度最低, 为5.71×10-8A/cm2, 自腐蚀电位和点蚀击穿电位最高, 分别为-0.67445 和0.026760 V, 表明Cl-击穿Al2O3膜最难, 耐点蚀能力最强.

图8SNC处理前后2A14铝合金在3.5%NaCl水溶液中的动电位扫描极化曲线

Fig.8Potentiodynamic polarization curves of 2A14 aluminum alloy before and after SNC in 3.5%NaCl aqueous solution

表2SNC处理前后2A14铝合金在3.5%NaCl水溶液中的电化学参数

Table 2Electrochemical parameters of 2A14 aluminum alloy before and after SNC in 3.5%NaCl aqueous solution

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3 结论

(1) 2A14铝合金经过SFPB处理, 表面形成的塑性变形层厚度约为130 μm, 其中GNs厚度约为50 μm, 最表层晶粒尺寸约为30 nm, 距表面距离越远晶粒尺寸越大, 表面显微硬度比基体提高一倍以上, 表面粗糙度Ra为6.256 μm. SFPB+SMRT混合表面纳米化处理的样品晶粒细化效果更好, 表面粗糙度大幅改善, 其中SFPB+SMRT, 20 ℃处理样品最表层晶粒尺寸最小, 表面显微硬度最高, 表面残余压应力最大, 表面粗糙度Ra最小(0.653 μm).

(2) 与原始样品相比, 经过SFPB处理的样品耐点蚀能力没有得到提高; 不同环境下经过SFPB+SMRT处理的样品自腐蚀电流密度降低, 自腐蚀电位和点蚀击穿电位提高, 耐点蚀能力均增强, 其中常温空气环境下混合表面纳米化处理后样品的耐点蚀能力最强.

(3) 2A14铝合金经混合表面纳米化处理后, 表层晶粒纳米化、晶界显著增多、残余压应力的产生和表面粗糙度的改善是样品耐点蚀性能提高的原因.



来源--金属学报