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铝在液态锌中扩散系数的测量 拯蕉苏旭平’王建华吴煜 1 湘潭大学材料工程系,湖南省湘潭市41 关键词: 扩散系数;铝;连续镀锌:锌合金 O.引言 在连续镀锌过程中,铝作为一种对钢铁热镀锌起重要作用的元素,对Fe-Zn反应有着 极大的影响,能引起镀锌层生成机理的变化。铝通过在铁基上首先快速形成一层连续的 Fe2A15相抑制层,抑制了Fe—Zn相的形成,获得厚度适宜、粘附性良好的镀层。 ‘ 为了分析中间化合物Fe2A15的形核和生长过程,界面反应的动力学控制环节,必须清 楚铝原子在锌液中的扩散系数,以便计算形成化合物层消耗的铝扩散到界面所需的时间。 准确测量铝在液态锌中的扩散系数,川获得的扩散系数值,建立合理的界面反应模型,模 拟连续镀锌界面反应过程。确定锌池铝含量、锌池温度、钢板成分、钢板温度及热镀时间 对镀层生K过程、锌渣形成和镀层中含铝簧的影响。因此,准确测量铝在锌中的扩散系数, 对热浸镀锌工艺的发展起着非常重要的作用。 1.实验方法 我们采用了液态扩散偶法测量原子百分比2%的铝在纯锌液中的扩散系数。毛细管选 用内径2mm的石英毛细管,试管选用内径18mm、外径20mm的石英玻璃管。原材料选 用高纯锌锭(99.99%)、纯铝丝(99.9%)。制备液体扩散偶的方法如下:将纯锌或锌铝合 ^ 金(铝含颦为2at%)封在币i英管中。将一边开口的毛细管放入石英管,抽真空后,将合金 熔化。通入氛气,合金将被吸入到毛细管中。将制备好的合金和纯锌从毛细管取出。截成 6-7cm长的小段。选取同样长度合金和纯锌样品,并将端面磨平对接,封入长毛细管中, 雨放入大行英玻璃管中抽真空后,通入少量氧气,然后将毛细管水平放置在450℃的高温 炉中恒温20分钟后.快速冷却。实验示意图如图l所示。 .18. 图I Zn.ZnAi液态扩散偶实验示意图 将扩散好的扩散偶取出,截成2cm长的小段,沿轴向用砂轮和砂纸打磨平整,在JSM --6360LV型扫描电镜下,采用矩形扫描方式朋型号为OXFORD INCA的能谱仪测量扩散 偶横截面上的Al的浓度梯度。在2cm长的样品中采集30.40个矩形面的AI浓度,然后将 铝的浓度和距扩散界面的距离值记录下来,绘制于图中,得到浓度分布曲线,根据浓度曲 线运用扩散第二定律求扩散系数的值。 2.实验结果与讨论 根据菲克第二定律,建立一维无限长扩散模型,通过实验测量出浓度分布曲线后,便 可通过高斯误差函数法、Boltzmann.Matano法、有限差分法等方法求解出扩散系数。 我们采用高斯误著函数法求解2at%的Al在锌液中的扩散系数。 在一维无限空间情况一F,扩散方程的初始边界条件为: C=0,X0,,=0: C=Co=2at%,x0,t=0 根据样品的分析数据,铝的浓度分布数据及分布曲线分别如图2所示。 .19. 2O 一零_cm_o.10A , 5 1 O O5 OO Qll傅E—D『I《一一《芎co;m.I-cm石coo ·20 一0 0 0 20 Distailce(mm) 图2 Zn-ZnAI液体扩散偶AI啪浓度分布曲线 erfg,在误差函数数值表中可查出一系列z值,再根据Z=x/(2xF历),由最小二乘法原 理可算出扩散系数D。 3.结论 采用液态扩散偶法和误差函数方法实验测颦和分析山原子百分比为2%的AI
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