王鵬程,安星州,回方順,張仁國
(貴州合潤鋁業(yè)新材料科技股份有限公司,貴州貴陽550014)
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Fe、V 對電工圓鋁桿導電性能的影響
王鵬程,安星州,回方順,張仁國
(貴州合潤鋁業(yè)新材料科技股份有限公司,貴州貴陽550014)
控制電工圓鋁桿的電阻率一直是生產廠家首要任務,而電工圓鋁桿電阻率受Fe、Si、V及其他微量元素的影響非常明顯。本文研究了工業(yè)純鋁中Fe、V等雜質對電工圓鋁桿電阻率性能的影響。結果表明:電工圓鋁桿電阻率隨著Fe、V含量的增加而逐漸增大;當其他元素含量不變時,Fe /Si比在3.75~4.75時可以獲得符合國標(GB/T 3954-2014)的A6電工圓鋁桿。
連鑄連軋鋁電工圓鋁桿
Si、Fe是工業(yè)純鋁中的主要雜質元素,因此分析Fe、Si雜質元素對導電性能的影響,并加以嚴格控制或合金化處理,對提高電工圓鋁桿導電性能有重要的意義。Fe、Si比例對電工圓鋁桿的導電性能影響已研究相當成熟。據相關文獻報道:當Fe/Si 為 1.3~1.7 時,鋁桿的導電率較高;當 Fe /Si = 1.7~2.8 時,硬鋁桿的電阻率較低[1-3];將Fe /Si 比控制在 1.2~1.6,才能獲得電阻率合格的鋁桿,增加鐵含量,改變 Fe /Si比,只能導致鋁桿的電阻率不合格[4-5];V雖然在工業(yè)純鋁中含量較低,但是對鋁桿的導電率的影響較大,相關文獻對V含量的控制已提出一些建議[6]。本次研究針對貴州合潤鋁業(yè)新材料科技股份有限公司連鑄連軋實際生產狀況,展開了Fe 、V含量對電工圓鋁桿電阻率的影響研究。
1.1實驗材料
本實驗原材料是由中國鋁業(yè)貴州分公司提供的工業(yè)純鋁液,鋁含量≥99.6%,鋁液溫度880℃~950℃。
1.2實驗設備
加工設備:德陽博創(chuàng)電工設備有限公司制造的UL+Z-1600+255/15型鋁桿連鑄連軋生產線。該生產線包括:兩臺15 t天然氣加熱混合爐、一臺三輥Y型15機架連軋機一臺φ1 600 mm型輪帶式連鑄機、及其他輔助設備。
測試設備:DQ-240型電橋夾具、QJ36s型直流數字低電阻測試儀、美國康州HZK-JA510電子天平、游標卡尺、日本島津PDA-7000光電直讀光譜儀、UHS229WJ型萬能拉伸儀等。
1.3實驗方法
電阻率測試:電橋測電阻,鋁桿要求垂直、圓整、表面光潔,長度1 m,在實驗室15℃~ 25℃恒溫放置1 h以上。生產實驗標準按GBT 3954-2014電工圓鋁桿相關規(guī)定。
鋁液化學成分:本實驗采用控制變量法,因此鋁液中的Cu、Mg、Mn、Cr、Ti、Zn的化學成分必須嚴格控制,其含量如表1所示。
表1 鋁液微量元素ω/%
本實驗工藝流程見圖1所示。
圖1 實驗工藝流程圖
2.1Fe對電工圓鋁桿電阻率的影響
圖2 Fe對電工圓鋁桿電阻率的影響
實驗結果如表2、圖2所示。從結果中可以看出,在Si、V等化學元素含量不變的情況下,電工圓鋁桿的電阻率隨著Fe含量的增加而增大,但是變化波動不大,當ω(Fe)≥0.20%時,電阻率超出國家標準GB/T 3954-2014的A6型電工圓鋁桿質量指標。值得注意的是在本實驗中Fe /Si比在3.75~4.75的高比例范圍內依然可獲得合格的A6型電工圓鋁桿,這一比值高于現有的文獻報道。Fe、Si是工業(yè)純鋁中的主要雜質元素,由于加入Fe、Si雜質元素破壞了鋁晶格的正常結構,必然會引起鋁晶格的畸變,電阻率增大。但是Fe、Si的比值在某一范圍內時,除了可以改善金屬組織結構外,還能減小或消除由于鑄造及加工變形而產生的某些缺陷,
表2 Fe對電工圓鋁桿性能的影響
減少晶格畸變,從而使電阻率沒有明顯增大。這就是為什么在本實驗中Fe /Si比在3.75~4.75的高比例范圍內電工圓鋁桿的電阻率只是略有增大的原因,在實際生產中建議在其他雜質元素控制不變情況下,Fe /Si比控制在1.2~4之間,且越低越好。
2.2V對電工圓鋁桿電阻率的影響
從表3、圖3和圖4中可以看出,在Si、Fe等化學元素含量不變的情況下,電工圓鋁桿的電阻率隨著V含量的增加而增大,而抗拉強度隨之降低,當ω(V)≥0.01%時,電阻率超出國家標準GB/T 3954-2014的A6型電工圓鋁桿質量指標,強度略有提高。V 在工業(yè)純鋁中屬微量雜質元素,一般以固溶態(tài)存在于基體中,最大固溶度約0.6%,V通過吸收鋁中自由電子來填充其不完整的電子層,從而降低了工業(yè)純鋁的自由電子數目,增加了電阻率。因此,隨著V含量的增高必然會導致電工圓鋁桿電阻率的升高。
表3 V對電工圓鋁桿性能的影響
1)隨著Fe、V含量的增加電工圓鋁桿電阻率逐漸增大。
2)當其他元素含量不變時,Fe /Si比在3.75~4.75時可以獲得符合國標(GB/T 3954-2014)的A6電工圓鋁桿。
3)在實際生產中建議在其他雜質元素控制不變情況下,Fe /Si比控制在1.2~4之間,且越低越好。ω(V)≤0.008%為宜。
[1]劉東雨,郭強,嚴康驊,等.雜質元素和微合金化元素對純鋁導體導電性能的影響[J]. 熱處理技術與裝備,2015,36(2):7-11.
[2]陳德斌,胥福順,王榮莉,等.雜質元素對電工圓鋁桿導電性能的影響[J].輕合金加工技術,2009,37(6):33-36.
[3]趙海玉,曹有名.ω(Fe)/ω(Si) 值對電工圓鋁桿電性能影響的研究[J].有色金屬加工,2005,34(1):11-12.
[4]張芝強.電解鋁液化學成分對電工圓鋁桿電阻率的影響[J].科技情報開發(fā)與經濟,2008,18(33):225-226.
[5]王榮莉,何正夫,王如意.Si、Fe對電工圓鋁桿導電性能的影響[J]. 有色金屬加工.2009, 38 (5):10-12.
[6]王榮莉,何正夫,田素蘭.V、Ti、Cr、Mn對電工圓鋁桿導電性能的影響[J].有色金屬加工,2009,38(3):12-14.
Effect of Fe, V on the conductivity of electrical aluminum rod
WANG Pengcheng, AN Xingzhou, HUI Fangshun, ZHANG Renguo
The resistivity of electrical aluminum rods is significantly affected by Fe, Si, V and other trace elements, so to control the resistivity of electrical aluminum rods has been the manufacturers’ top priority. In this paper, we studied the impact of Fe, Si, V and other impurities on the resistivity of electrical aluminum rods. The results showed that, the resistivity gradually increased with the increase of Fe and V content in the rods. When the Fe/Si ratio was between 3.75 to 4.75 (the content of other elements remained unchanged), the A6 electrical aluminum rod produced could meet the standard set in GB/T 3954-2014.
continuous casting and rolling,aluminum,electrical aluminum rod
TS912+.3; TU512.4
A
1002-6886(2016)04-0096-03
王鵬程(1985-),碩士研究生學歷,工程師,主要研究方向鋁及鋁合金加工工藝。
2015-12-28