深度解析铍铜合金相图的特殊释义

工业用铍青铜中含0.2~0.5XNi,故铍青铜实际上是Cu-Bc-Ni三元系合金,为此三元系铜角820℃及500℃的等温切面.含Ni时、Bc在铜中的固溶度急剧降低,在820℃时,=元合金中Bc在Cu中的固溶度为2.4%,台0.5SNi的三元合金,其固溶度已降至0.3%左右,共析温度则由605℃升至642℃。
工业纯铝、防锈铝,Cu-NiBe为伪二元系,具有共晶反应,共晶温度为1030℃, 在Cu-Bc二元系中,864℃有包晶反应,包晶点为P1.PIP线为三元包晶线,在855℃(P点)发生四相平衡包晶反应;k +α孚p(CuBe)+NiBe牌号为QBe2、QBc2.5的铍青铜在三元相图上的变化也是比较大。
合金QBc2.5位于初生口相区,敢当平衡冷却时,铍铜、(铍铜热处理、锻铝、工业纯铝)合金首先析出初生α,而后沿PIP线析出口相,量后在855℃(P点)发生四相平街包晶反应Lp+α→(Cu-Be)+NiBc。铜合金全部凝周后继续冷至642℃时发生共析分解β≠α+7。继续往下冷却时,从口相中析出7及NiBe相合金QBc2位于口相区,但成分点落在固相面(α+NiBc)区域。平衡冷却时,合金先析出初生Q,随后沿二相共晶线eP出二相共晶体(α+NiBe)。液相成分未达到P点即已完全凝固,故不进行四相平衡包晶反应。但在生产条件下,冷速快,合金进行不平街结晶,α点向Cu角移动,致使该合金的成分点处于固相面(α+p+NiBc)区域,故合金仍发生四相平衡包晶反应,生成p及NiBc相。
Cu-Bc-Ni三元系Cu角液相面(粗实线)和固相面(虚线)的投影。在铍铜金中,铜与铍形成一系列固溶体同溶体具有面心立方晶格,性质柔软,品格常数为3.56A,并随含铍量增加而减少。防锈铝相是一种铍铜电子化合物,电子浓度为3/2,具有铍原子在铜中呈规则分布的体心立方晶格,点阵常数为2.79A。p相的硬度比α相高得多,故合金周溶后如果出现过多的p相将使组织不均匀,影响合金的工艺性能,y相同属铜铍电子化合物,防锈铝具有体心立方晶格,点阵常数为2.70A,但晶格原子捧列呈有序态,属于超结构。Y相报硬脆,在沉淀析出时可以显著提高合金的强度和硬度,是时效过程中的强化相。
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