無錫退火加工工藝中的兩級中間退火工藝,也就是應該把1.0mm和0.6mm兩種厚度的鋁箔坯料經過380℃×6h中間退火之后分別冷軋制到0.30mm和0.35mm。之后,也就應該在210℃×9h再進行一系列的析出退火。
中間退火后的冷軋態鋁箔坯料在進行析出無錫退火加工處理之后,也就應該使得此坯料當中的Fe、Si化合物進一步析出,固溶度也就會進一步下降。析出退火過程當中的析出化合物主要是βp(AlFeSi)相,另外也就會有βp(AlFeSi)相析出,它們分布均勻、尺寸細小。βp(AIFeSi)相的析出溫度會保持在2100C,而βp(AlFesi)相的析出量也就會隨析出退火溫度的升高而增多。
關于此無錫退火加工工藝,此βp(AlFesi)相的析出處于2100℃×6h之后也就會顯得比較充分,其析出量和2100℃×15h后的相同,而βp(A1FeSi)相的析出量必然是會隨時間延長而繼續增多。也正是因為如此,在2100C×6h后繼續延長保溫時間仍可使基體中Fe、Si元素固溶度下降。
實驗表明,析出無錫退火加工之前的42%冷軋變形量的樣品在經過210℃×(9~12)h析出退火之后,也就會使得基體中Fe、si元素固溶度降低50%。增加析出退火前的冷軋變形量可以提供更多的形核點,這時候會加速第二相的析出。
因為處于析出無錫退火加工溫度范圍,βp(A1FeSi)相的析出速度大于βp(A1FeSi)相的析出速度,也正是因為如此,在析出退火之前應該要增加冷軋變形量的作用主要體現在對βp(A1FeSi)相析出的促進方面。在210℃下相同的保溫時間內(9h),析出無錫退火加工之前會經歷70%冷軋變形量的樣品中βp(AIFeSi)相的析出物多于42%冷軋變形量的樣品。 |