【摘 要】
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单晶铜与多晶铜线材只有经过多次拉拔才能得到应用。线材在拉拔过程中,会产生形变织构。形变织构对铜线材的力学性能及物理性能有显著的影响。为了获得铜线材优良的性能,就要了
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单晶铜与多晶铜线材只有经过多次拉拔才能得到应用。线材在拉拔过程中,会产生形变织构。形变织构对铜线材的力学性能及物理性能有显著的影响。为了获得铜线材优良的性能,就要了解拉拔过程中铜线材的织构及其微观组织。本工作对不同变形量单晶铜与多晶铜线材的冷拔织构进行研究。采用X射线衍射技术和EBSD技术对线材的形变织构进行了测量。
实验结果表明,单晶铜线材具有很强的初始织构,当变形量比较小时,<111>纤维织构组分很弱。当形变量达到85.9%时,<111>纤维织构组分迅速的增加。拉拔多晶铜线材形变织构主要是<111>纤维织构和少量的<001>纤维织构。多晶铜线材在拉拔过程中,<111>纤维织构组分比较稳定,<111>纤维织构组分随着形变量的增加而迅速的增加。当形变量达98.4%时,<111>纤维织构组分的强度又随着形变量的增加而有所减少。单晶铜线材的形变织构与显微组织有着一定的相关性。
本工作采用Taylor模型,在假定临界滑移系开动几率相等的条件下对单晶铜与多晶铜线材的冷拔织构进行了模拟。织构的模拟结果与实验结果一致。Taylor模型可以预测单晶铜与多晶铜线材在拉拔过程中形变织构的最终织构组分及织构的演化规律。
在研究织构形变织构的基础上,本工作对织构对单晶铜与多晶铜线材性能的影响进行了探讨。结果表明,<111>纤维织构组分对单晶铜与多晶铜线材的抗拉强度及电阻率有着一定的影响。单晶铜线材正反向电阻率及信号传输存在微小的差别,未经变形的单晶铜线材这种差别比较明显,随着形变量的增加,这种差异变小。
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