研究目的
通过监测热扩散率,研究采用激光闪光分析(LFA)对铝合金中沉淀过程进行原位监测,并与差示扫描量热法(DSC)和透射电子显微镜进行对比,以提高对叠加反应的解析能力。
研究成果
LFA方法成功适用于铝合金在连续加热过程中沉淀与溶解反应的原位分析。通过与DSC数据的对比,提高了对叠加反应的解析能力。该研究表明热扩散率对微观结构变化的敏感性,以及合金元素对导热和导电性能的影响。
研究不足
该研究的局限性在于需要温度校准和热滞后校正以实现精确测量。热扩散率数据的解读因温度变化与微观结构反应的叠加而变得复杂。
1:实验设计与方法选择:
将激光闪光法(LFA)适配于非等温条件以实现连续加热实验,开发了温度校准与热滞后校正方法。
2:样品选择与数据来源:
采用铸态铝合金EN AW-3105[Al Mn0.5Mg0.5],样品经机加工至适用于LFA和DSC实验的特定尺寸。
3:5Mg5],样品经机加工至适用于LFA和DSC实验的特定尺寸。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:使用配备氙闪光灯和InSb红外探测器的德国耐驰LFA 467 HT HyperFlash设备,DSC实验分别采用Setaram C600、Sensys 121及珀金埃尔默DSC 8500仪器完成。
4:Sensys 121及珀金埃尔默DSC 8500仪器完成。 实验流程与操作规范:
4. 实验流程与操作规范:在不同升温速率下进行连续加热实验,对LFA信号进行炉体升温校正,实施温度校准与热滞后补偿。
5:数据分析方法:
采用考恩模型计算热扩散率,通过分析热扩散率导数来识别沉淀与溶解反应。
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PerkinElmer DSC 8500
8500
PerkinElmer
Differential scanning calorimetry
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LFA 467 HT HyperFlash
LFA 467 HT
Netzsch
Measurement of thermal diffusivity
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Setaram C600 DSC
C600
Setaram
Differential scanning calorimetry
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Setaram Sensys DSC
Sensys
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Differential scanning calorimetry
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Setaram 121 DSC
121
Setaram
Differential scanning calorimetry
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