Mg-Nd-Zn-Ag-Zr镁合金组织与力学性能研究.doc
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1、 南 京 工 程 学 院毕业设计说明书(论文)作 者: xxxx 学 号: xxxx 学院(系、部): 材料工程学院 专 业: 材料科学与工程 题 目:Mg-Nd-Zn-Ag-Zr镁合金组织与力学性能研究指导者: xxxx(讲师) 评阅者: xxxx(讲师) 2012 年 6 月 南 京第II页毕业设计说明书(论文)中文摘要镁和锆具有良好的生物相容性,因此该镁合金开始被广泛用于生物医学领域。本文通过光学显微镜、扫描电子显微镜、拉伸试验来调查Mg-Zn-Nd镁合金的微观结构、力学性能。微观组织的观察表明加锌和挤压能显著细化晶粒尺寸,有助于提高抗拉度和伸长率。力学性能测试表明。关键词:Mg2Si
2、低温固相合成 固相烧结 热电性能毕业设计说明书(论文)外文摘要Title Effects of Cu-doping on properties of Mg-Si thermoelectric materialsAbstract:Mg2Si-based thermoelectric materials , which is composed of less toxic and naturally abundant elements, has attracted more attention for its potential application to thermoelectric devic
3、e. Studies have been shown that thermoelectric properties can be obtained by appropriate doping Mg2Si, so Mg2Si have long been expected as an ideal candidate for thermoelectric materials.In this paper, Mg2Si-based alloy was synthesized by solid-liquid state reaction at low temperature, following, th
4、e bulk alloy was prepared by solid-phase sintering technology. The thermoelectric properties were systematically investigated with X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy dispersive spectrometer, four probe electrical resistivity measuring instrument etc. Results show that Mg and Si
5、can react fully when temperature is 550. We doped Cu element(Mg2Si:Cu=1:x,x=0.01)into Mg2Si to improve the thermoelectric properties. Results of thermoelectric properties demonstrate that the absolute values of Seebeck index of all samples are positively related to temperature, but the electrical co
6、nductivity is negetively related to temperature. Compared with Mg2Si, the electrical properties of Cu-doped Mg2Si is enhanced largely.Keywords: Mg2Si;Solid state reaction at low temperature;Solid-phase sintering;Thermoelectric properties目录前言1第一章 绪论21.1 镁与镁合金21.1.1 镁21.1.2 玻尔帖效应31.1.3 汤姆逊效应31.2 热电效应的
7、应用41.2.1 温差发电51.2.2 热电制冷51.3 Mg2Si的研究现状61.3.1 Mg2Si的基本性能61.3.2 Mg2Si的制备81.3.2.1粉末冶金法81.3.2.2熔体生长法81.3.2.3机械合金法81.3.2.4低温固相合成法91.3.2.5放电等离子法(SPS)91.3.3 掺杂研究91.3.3.1 掺Cu的研究状况101.4 本文的主要内容和研究思路10第二章 实验设备122.1 材料制备实验设备122.1.1 球磨机122.1.2 压片机122.1.3 低温固相反应法及设备132.2 相组成与形貌成分分析132.2.1 X射线衍射仪132.2.2 扫描电镜142.
8、3 热电材料性能测试设备142.3.1 Seebeck系数测试原理与设备142.3.2 电导率测量原理与设备152.3.3 热导率测量原理与设备16第三章 MG2SI低温固相反应和固相烧结的工艺研究173.1 引言173.2 实验173.2.1 实验原料173.2.2 实验流程173.2.3 Mg2Si的低温固相合成173.2.4 Mg2Si的固相烧结193.3 实验结果与物相组成分析193.3.1 Mg2Si制备工艺的确定193.3.2 Mg2Si的合成203.3.3 Mg2Si的烧结21第四章 CU掺杂MG2SI的制备与性能研究234.1 试样制备234.2 显微结构分析234.3 热电性
9、能的分析244.3.1 热电性能的表征244.3.2 Seebeck系数的测试结果分析244.3.3 电导率的测试结果分析25第五章 结论27致 谢28参考文献29IV南京工程学院毕业设计说明书(论文)前言进入21世纪以来,人们对能源需求急剧增加导致能源供应紧张,与此同时,人类的生产活动所排放的温室气体致使生态问题日趋严峻。因此如何做到可持续发展将成为21世纪人类面临的最主要的社会问题。在开发和利用新能源过程中,利用热电转化效应来充分利用热能(汽车尾气,太阳能,工业余热等)已成为人们越来越广泛关注的问题。利用热电效应将以上废热通过热电材料转化为电能,可以为我们提供新的可持续的电力供应。同时,我
10、们还可以利用此效应将电能与热能相互转化,从而达到制冷的目的。作为中温区(400-700K)使用的Mg-Si基热电材料,因其价格低廉,无毒无污染,耐腐蚀,高温下稳定性好而备受关注。Mg2Si基热电材料又因其低密度与轻质量,在航天领域中具有十分重要的应用价值。已经由许多关于Mg2Si的制备方法研究报道,但是这些制备方法都存在Mg2Si制备成功率低或工艺复杂成本高等问题。因此,本实验采用低温固相合成法制备Mg2Si,提高制备的成功率及降低成本。为了提高其热电性能,在Mg2Si中掺入Cu,已有人通过理论计算出掺Cu后Mg2Si的热电性能有很大的提高,但是至今还没有在实验室里做出这个理论结果。第一章 绪
11、论1.1 热电效应在材料中存在电位差时会产生电流,存在温度差时会产生热流。从电子论的观点来看,在金属和半导体中,不论是电流还是热流都与电子的运动有关系,故电位差、温度差、电流、热流之间存在着交叉联系,这就构成了热电效应。这种热电效应早就被发现,它可以概括为三个基本的热电效应:塞贝克效应,帕尔帖效应,汤姆逊效应1-6。1.1.1 塞贝克效应1821年德国学者塞贝克发现,当两种不同的导体组成一个闭合回路时,若在两接头处存在温度差则回路中将有电势及电流产生,这种现象称为塞贝克效应。其中产生的电势称为温差电势或热电势,电流称为热电流,上述回路称为热电偶或温差电池。如图1-1所示,将两个不同金属1和2的
12、接头分别置于不同温度T和T+T,则回路中就会产生热电势: (1-1)式中为a、b间的相对Seebeck系数。图1-1 塞贝克效应示意图由于电动势的方向性,因而Seebeck系数也有方向性。Seebeck系数的单位为V/K,其符号可正可负,取决于温度梯度的方向和构成回路的两种导体的特性。在冷端接点处,若电流由a流向b,则为正,反之为负,其大小取决于组成接点的材料。1.1.2 帕尔帖效应如图1-2所示,当有电流通过两个同导体组成的回路时,除产生不可逆的焦耳热外,还要在两接头处分别出现吸收或放出热量Q的现象。Q称为帕尔帖热,此现象称为帕尔帖效应,被认为是塞贝克效应的逆效应,是由帕尔帖在1834年发现
13、的。图1-2 玻尔帖效应示意图这一效应是热力学可逆的,如果电流的方向反过来则吸热的接头便放热,放热的接头便吸热。1853年伊西留斯发现,在每一接头上热量的流出率或流入率与电流I成正比,即 (1-2)式中,为帕尔帖系数,它是单位电流每秒吸收或放出的热流。它与接头处两金属的性质及温度有关,而与电流的大小无关。根据惯例,当电流从导体a流向导体b的接头时,若发生吸热现象,则取为正,否则为负。Peltier 效应产生的原因是位于接点两边的材料中载流子浓度和 Fermi 能级不同,当电流通过接点时,为了维持能量和电荷守恒,必须与环境交换能量。Peltier 效应是一个典型的接点现象,只有通过不同材料之间的
14、连接才能出现。1.1.3 汤姆逊效应当电流通过具有一定温度梯度的导体时,会有一横向热流流入或流出导体,其方向视电流的方向和温度梯度的方向而定。此种热电现象称为汤姆逊效应,是W汤姆逊于1854年发现的。汤姆逊效应在下列的意义上是可逆的,即当温度梯度或电流的方向倒转时,导体从一个汤姆逊热吸收器变成一个汤姆逊热发生器,在单位时间内吸收或放出的能量与电流I和温度梯度成正比,即 (1-3)式中,为汤姆逊系数,它与材料的性质有关。习惯上,若I和的方向相同为吸热,则为正值。一个由两种导体组成的回路,当两接触端温度不同时,三种热电效应会同时产生。塞贝克效应产生热电势和热电流,而热电流通过接触点时要吸收或放出帕
15、尔帖热,通过导体时要吸收或放出汤姆逊热。汤姆逊由热力学理论导出了热电势率,帕尔帖系数,汤姆逊系数之间的关系式开尔芬(汤姆逊)关系式 (1-4) (1-5)由上述介绍可见,热电效应是热传导和电传导之间的一种可逆、交叉耦合效应。而由电流引起的焦耳(Joule)热效应是不可逆的,不属于热电效应。基于这三个热电效应,可以实现热能与电能之间的相互转换6。1.2 热电效应的应用近年来随着航天技术、微电子技术的发展及能源与环境危机的加剧,热电材料引起了科学研究者的广泛关注7。热电装置主要包括发电、制冷装置、阴极保护及检测装置,与传统装置相比,具有以下优点:热电装置没有可以移动的装置,并且不需要定期补充的材料
16、物质。因此,需要较少的维护。使用期限试验显示热电装置的使用寿命长。热电装置的尺寸小,环境适应性强,可以应用不适宜传统装置使用的环境,例如太恶劣的,空间太小的环境8。1.2.1 温差发电图1-3 温差发电示意图利用金属的塞贝克效应可制成测量温度用的温差电偶。半导体的塞贝克系数很大,可用来制作把热能转变为电能的温差发电器,图1-3为这种装置的示意图。温差电偶的两臂由p型和n型半导体热电材料组成,一端用金属以欧姆接触相连,温度为T+T,另一端通过欧姆接触与电阻相连,温度为T。当T0时,由于塞贝克效应,负载电阻中便有电流流过,构成温差发电器。温差发电具有其它发电形式不可比拟的优点:安全可靠,使用寿命长
17、,维护费用低,没有噪音;可以利用太阳能、放射性同位素辐射等热源;能适应任何特殊气候的地区使用。因此,温差发电适于做空间飞行器、海底电缆系统、海上灯塔、石油井台及无人岛屿上观测站的辅助电源,还可以用于心脏起搏器中9。二十一世纪将是一个使用绿色能源为主的高技术时代,温差发电技术将随着社会的不断进步而向前发展,不断为社会、为人类做出更大贡献。1.2.2 热电制冷利用温差电现象,除了能将热能转变为电能外,还可以用外电源产生电流,通过帕尔帖效应制造制冷器,使得一个接头不断吸热而产生低温。图1-4为这种装置的示意图,p型和n型半导体热电材料一端用金属通过欧姆接触相连,另一端接直流电源以产生电流。接电源的一
18、端保持温度T+T,由于帕尔帖效应,当电流由金属流向p型材料时,接触处将吸收热量;同样,电流由n型材料流向金属时,接触处将吸收热量,因而,用金属相连的一端不断从周围环境吸收热量使温度下降,构成制冷器6。图1-4 电制冷原理图与传统的机械式压缩制冷相比,热电制冷有以下优点:结构简单,无噪音,无磨损,无污染和可靠性高,使用寿命长;制冷速度快,容易控制,通过调整制冷器的输入电流可以改变制冷速率,改变输入电流的方向可以改变制冷或制热的状态;热电堆可以任意排布,大小形状可变,可以制成体积很小的微型制冷器;制冷器不受空间方向或重力的影响等。因此,它可作宇宙飞行器和人造卫星、红外线探测器等冷却装置10-12。
19、1.3 Mg2Si的研究现状1.3.1 Mg2Si的基本性能从图1-5可以看出,Mg2Si是Mg-Si二元合金体系中唯一的化合物,属反萤石结构(CaF2),空间群为Fm3m。Si4-位于立方晶胞的各个角顶,形成面图1-5 Mg-Si二元相图心立方结构如图1-6所示,Mg2+填充在八个小立方体的中心,形成四面体结构,具有较高的对称性。其晶胞参数a=6.35,Mg2+的半径为0.66,Si4-的半径为0.34。它属于正常价金属间化合物,几何密排相(GCP) 3。Mg2Si单晶是一种窄带n型半导体,其熔点是1087,理论密度1.99g/cm3,禁带宽度0.78ev。第一共晶点(Mg+Mg2Si)为6
20、37.6-645,Si含量为1.37-2wt。第二共晶点(Mg2Si+Si)为950,Si含量为57wt。图1-6 Mg2Si的晶体结构示意图1.3.2 Mg2Si的制备1.3.2.1粉末冶金法粉末冶金法是将高纯的Mg、Si粉安一定的比例称量后均匀混合,然后置于高纯度并经过真空处理的坩埚内,经高温熔融后制成。为了减少Mg的挥发和氧化,一般反应处于Ar气保护下,气压约为13atm。常用加热方法有磁感应加热、石墨加热、碳棒加热等。这种方法简单,设备要求低;样品纯净度比较高,热电性能优良。但是存在问题是镁的挥发、氧化严重,熔炼过程中容易引入杂质。而且因Mg、Si及各种掺杂然后将试样置于石墨坩埚内,并
21、一同放于通入高纯Ar气保护的石英管内。将系统微量元素存在彼此间熔点、比重差而引起产物成分的不均匀或偏析等均给材料的组成控制、结构与性能关系的调整带来困难,进而影响热电材料的可靠性。通常的改进措施有:选择合适的反应温度,通过加盖、覆盖熔盐等方法降低镁的氧化与挥发;在实验过程中通高纯Ar气降低镁的蒸汽压13。1.3.2.2熔体生长法熔体生长法就是将原料按配比密封在真空石英管中,通过一定的手段使石英容器在一定温度梯度的条件下以一定速率凝固。熔体生长法常用于单晶的制备,大致可以分为三种:布里兹曼法、直拉法和区熔法。使用熔体生长法可以得到目标产物纯净度高,大大降低了镁的氧化和挥发;适合制备单晶,取向性强
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