CN102618757B - 一种耐热镁合金 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种耐热镁合金,属于镁合金领域。所述镁合金由Mg、Al、Mn、稀土、Nb、Zr和M元素组成,其重量百分组成为Al 1.5-25%、Mn 0.13-2%、稀土0.0002-9%、Nb0.0002-1.5%、Zr 0.001-1%、M元素0.0002-2%,其余为Mg其中,M元素为Ti、Sr、Ca、C、B中的至少一种。本发明通过在镁合金中添加稀土元素、Nb元素,改变β相的结构;通过加入Zr及M元素,来细化晶粒,提高了镁合金的耐高温性能,得到了一种具有优良力学性能,机械加工性、流动性及压铸性良好,适合铸造尤其适合压铸的耐热镁合金。

Description

一种耐热镁合金
技术领域
本发明涉及一种镁合金,特别涉及一种MgAlMn系耐热镁合金。
背景技术
随着科技的发展,以汽车为代表的交通工具需要通过减轻车身的重量,来进一步研发燃料利用率更高的新产品。在汽车制造业中,镁合金作为一种新型的轻质金属材料,被汽车制造厂家用来替代传统的铸铁,以实现减轻车身重量的目的。
目前,国产MgAlMn系压铸镁合金牌号有YM202、YM203、YM204、YM205;美国标准ASTM B的MgAlMn系压铸镁合金牌号有AM50A、AM60A、AM60B;日本标准JIS H的MgAlMn系压铸镁合金牌号有MDC2B、MDC4、MDC5;欧洲标准EN的MgAlMn系压铸镁合金牌号有EN-MC21210、EN-MC21220、EN-MC21230。这些牌号的合金,流动性、力学性能都十分优良,被广泛用于金属型铸造、精密铸造、低压铸造、压铸、半固态铸造、砂型铸造等铸造形式,另外,MgAlMn系镁合金也有用于变形镁合金方向的。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:汽车上的某些部件,如:发动机上的某些部件,工作温度较高,并且也存在着轻量化的需求。但上述MgAlMn系镁合金由于合金组织中β相以Mg17Al12为主,Mg17Al12熔点较低,不耐高温,上述MgAlMn系镁合金在在200℃高温下的抗拉强度仅为几十MPa,因此其生产的部件不适于在高温环境下工作,因而无法满足汽车上述部件的耐高温需求。
因而,本领域急需一种力学性能优良、耐高温、能适用于铸造和轧制变形的镁合金。
发明内容
为了解决上述现有技术中存在的问题,本发明实施例提供了一种具有着良好压铸性的耐热镁合金。所述技术方案如下:
一种耐热镁合金,所述镁合金由Mg、Al、Mn、稀土、Nb、Zr和M元素组成,其重量百分组成为Al 1.5-25%、Mn 0.13-2%、稀土0.0002-9%、Nb 0.0002-1.5%、Zr 0.001-1%、M元素0.0002-2%,其余为Mg;其中,M元素为Ti、Sr、Ca、C、B中的至少一种。
其中,所述稀土为Gd、Y、Sc、Sm、Nd、Pr、Yb、La、Ce、Tb、Dy、Ho及Er中的至少一种。
优选,所述稀土为Gd或Gd与Y、Sc、Sm、Nd、Pr、Yb、La、Ce、Tb、Dy、Ho及Er中的至少一种。
优选,其重量百分组成为Al 1.6-6.5%、Mn 0.13-0.7%、Gd 0.1-2%、Nb 0.05-1%、Zr0.001-1%、M元素0.001-1%,其余为Mg。
更优选,其重量百分组成为Al 4.4-6.5%、Mn 0.26-0.6%、Gd 0.1-0.8%、Nb 0.05-0.6%、Zr 0.05-0.6%、M元素0.001-0.6%,其余为Mg。
最优选,其重量百分组成为Al 6%、Mn 0.45%、Gd 0.4%、Nb 0.2%、Zr 0.3%、M元素0.1%,其余为Mg。
其中,所述Nb通过AlNb中间合金或NbAl中间合金的形式加入所述镁合金。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本发明提供的镁合金中,由于RE能与Mg形成MgRE化合物,Nb能和其他元素(如Al)形成一些耐高温的金属化合物,这些金属化合物分布在晶界上,替代了部分Mg17Al12β相,改变了β相的结构;另外Zr与M元素共同作用能够强烈细化晶粒,延缓晶粒的长大,还能与合金液中的某些杂质元素(如:Si)反应并沉淀,净化了合金液。在上述元素的联合作用下,提高了镁合金的耐高温性能,得到了一种具有优良力学性能,机械加工性、流动性及压铸性良好,适合铸造尤其是压铸的耐热镁合金。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例提供的镁合金的制作工艺、热处理方法说明如下:
1、本发明实施例提供的镁合金可通过以下三种熔炼工艺制作:
工艺一:按照本发明实施例提供的镁合金组成和含量配制合金,在电阻炉中加入镁锭、铝锭、MgMn中间合金、AlNb中间合金或NbAl中间合金、MgZr中间合金,另外,还加入AlTi中间合金、MgSr中间合金或AlSr中间合金、MgCa中间合金、石墨粉、AlB中间合金中的至少一种。给所用电阻炉升温,当加入的上述金属快熔化时采用气体保护或者镁合金覆盖剂保护。升温到720℃-780℃时加入MgRE中间合金(如MgGd、MgY、MgNd等)或AlRE中间合金,并搅拌,在720℃-780℃静置保温30分钟,得合金液。用所得合金液浇一小块样品,检测其熔炼质量,如:按照气体含量检查方法进行气体含量检查,如果质量较差,需进行精炼处理;如果质量合格,将所述合金液调温到700℃-740℃扒渣,然后进行浇注,即得到本发明合金的铸件。
本工艺中电阻炉也可以用其他熔炉代替;保护气体可以是氩气,也可以是SF6,还可以是CO2,或者是它们的混合气体;镁合金覆盖剂和中间合金产品为市场销售产品;精炼处理方法采用本行业的常规方法或准备用于轧制的铸块。
工艺二:按照本发明实施例提供的镁合金组成和含量配制合金,在真空炉中加入铝锭、Mn或Mn剂、AlNb中间合金或NbAl中间合金、MgZr中间合金,另外,还加入AlTi中间合金、MgSr中间合金或AlSr中间合金、MgCa中间合金、石墨粉、AlB中间合金中的至少一种。升温至820℃,保温2-8小时,然后降温到720℃-780℃,加入镁锭和RE。待所加入的金属熔化后在720℃-780℃保温30分钟,得合金液,采用气体保护或者镁合金覆盖剂保护防止合金液氧化。用所得合金液浇一小块样品,检测其熔炼质量,如:气体含量的检查,如果质量较差,需进行精炼处理;如果质量合格,将所述合金液调温到700℃-740℃扒渣,然后进行浇注,即得到本发明合金的铸件或准备用于轧制的铸块。
本工艺中真空炉可用工频炉等其他熔炉替代;保护气体可以是氩气,也可以是SF6,还可以是CO2,或者是它们的混合气体;镁合金覆盖剂、稀土、Mn剂、中间合金为市场上销售产品;精炼处理方法采用本行业的常规方法。
工艺三:照本发明实施例提供的镁合金组成和含量配制合金,在熔炉中加入标准牌号MgAlMn系压铸镁合金、AlNb中间合金或NbAl中间合金、MgZr中间合金,另外,还加入AlTi中间合金、MgSr中间合金或AlSr中间合金、MgCa中间合金、石墨粉、AlB中间合金中的至少一种。上述金属快熔化时采用气体保护或者镁合金覆盖剂保护。升温到720℃-780℃时加入MgRE中间合金(如MgGd、MgY、MgNd等)或AlRE中间合金,并搅拌,在720℃-780℃静置保温30分钟,得合金液。用所得合金液浇一小块样品,检测其熔炼质量,如:按照气体含量检查方法进行气体含量检查,如果质量较差,需进行精炼处理;如果质量合格,将所述合金液调温到700℃-740℃扒渣,然后进行浇注,即得到本发明合金的铸件或准备用于轧制的铸块。
本工艺中保护气体可以是氩气,也可以是SF6,还可以是CO2,或者是它们的混合气体;镁合金覆盖剂、中间合金及Mn剂为市场上销售产品;精炼处理方法采用本行业的常规方法。
2、本发明实施例提供的镁合金的热处理及其处理方法:
本发明实施例提供的镁合金中的压铸件可不进行热处理,其它形式的铸造件可进行热处理,一般采用T4固溶处理。T4固溶处理工艺为:将铸造件在箱式电阻炉中升温至435℃,保温14小时,铸造件出炉后水淬,水温60℃。
受熔炼过程选用原料的纯度及熔炼、铸造过程中其他一些不可避免的因素的影响,本发明实施例提供的压铸镁合金可能会含有不可避免的杂质,如Fe、Cu、Zn、Be等,只要所述杂质对镁合金的性能不造成明显影响,并且杂质总量控制在所述镁合金成品中的重量百分比<0.5%,单一杂质在所述镁合金成品中的重量百分比<0.1%以内,存在微量杂质也是允许的。
实施例1
按上述工艺一所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用金属模铸造,所述镁合金的重量百分组成为Al 1.5%、Mn 0.13%、Sm 0.0002%、Nb 0.0002%、Zr 0.001%、Ti 0.0002%,其余为Mg。
铸件进行热处理。
本实施例提供的铸造镁合金的性能参见表1。
实施例2
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用半固态铸造,所述镁合金的重量百分组成为Al 25%、Mn 2%、Y 9%、Nb 1.5%、Zr 1%、Ca 2%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
铸件进行热处理。
实施例3
按上述工艺一所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用低压铸造,耐热镁合金的重量百分组成为Al 8%、Mn 1%、La 8%、Nb 1.4%、Zr 0.7%、Ca 1.5%,其余为Mg。
铸件进行热处理。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例4
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 1.6%、Mn 0.13%、Ho 0.1%、Nb 0.05%、Zr 0.001%、Ti 0.001%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例5
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 6.5%、Mn 0.7%、Gd 2%、Nb 1%、Zr 1%、Ti 1%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例6
按上述工艺一所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 4.4%、Mn 0.26%、Gd 0.1%、Nb 0.05%、Zr 0.05%、Ti 0.001%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例7
按上述工艺三所述步骤制备耐热镁合金,制备过程中所用的所述标准牌号压铸镁合金为AM60B,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 6.5%、Mn 0.6%、Gd 0.8%、Nb0.6%、Zr 0.6%、Ti 0.6%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例8
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 6.5%、Mn 0.6%、Gd 0.4%、Nd 0.4%、Nb 0.6%、Zr 0.6%、Ti 0.6%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例9
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 6.5%、Mn 0.6%、Ce 0.8%、Nb 0.6%、Zr 0.6%、Ti 0.6%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例10
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 6%、Mn 0.45%、Gd 0.4%、Nb 0.1%、Zr 0.1%、C 0.2%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例11
按上述工艺一所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 3%、Mn 0.2%、Tb 1%、Nb 0.8%、Zr 0.7%、B 0.7%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例12
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 20%、Mn 1.8%、Dy 7%、Nb 1.3%、Zr 0.8%、Sr 0.06%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例13
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 10%、Mn 1.5%、Er 6%、Nb 1.4%、Zr 0.9%、C 0.09%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例14
按上述工艺二所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金的重量百分组成为Al 15%、Mn 0.8%、Sc 8%、Nb 1.2%、Zr 0.7%、Ca 1.5%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
实施例15
按上述工艺一所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金重量百分组成为Al 6%、Mn 0.45%、Gd 0.4%、Nb 0.2%、Zr 0.3%、Ti 0.1%,其余为Mg。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
对比实施例
按上述工艺一所述步骤制备耐热镁合金,铸件采用高压压铸,所述镁合金重量百分组成为Al 6%、Mn 0.45%、Gd 0.4%、Zr 0.3%、Ti 0.1%,其余为Mg和不可避免的杂质。
本实施例提供的镁合金铸件的性能参见表1。
以上各实施例提供的镁合金铸件可以含有微量的杂质,所述不可避免的杂质总量在所述镁合金成品中的重量百分比<0.5%,单一杂质在所述镁合金成品中的重量百分比<0.1%。
本发明各实施例及对比实施例提供的镁合金铸件的力学性能参见表1。
表1各实施例提供的镁合金铸件的力学性能参数表
由表1所示,本发明实施例提供的镁合金铸件在200℃高温下抗拉强度均大于180MPa,远远高于AM60B等MgAlMn系压铸镁合金,具有良好的耐热性能,同时参见实施例15及对比实施例,本发明实施例提供的镁合金铸件与不添加Nb的镁合金铸件相比,具有更好的耐热性能;通过实施例7-9之间的对比,可知含有的RE有Gd的效果更佳;实施例15提供的镁合金铸件在200℃高温下抗拉强度最高,实施例15提供的镁合金铸件耐热性最强。
轧制本发明合金铸块的方法按常规轧制工艺处理即可。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种耐热镁合金,其特征在于,所述镁合金由Mg、Al、Mn、稀土、Nb、Zr和M元素组成,其重量百分组成为Al1.5-25%、Mn0.13-2%、稀土0.0002-9%、Nb0.0002-1.5%、Zr0.001-1%、M元素0.0002-2%,其余为Mg;其中,M元素为Ti、Sr、Ca、C、B中的至少一种,所述Nb通过AlNb中间合金或NbAl中间合金的形式加入所述镁合金中,所述镁合金中,Nb和Al形成耐高温的金属化合物,这些金属化合物分布在晶界上,所述Nb的中间合金的熔炼温度为720℃-780℃或820℃。
2.根据权利要求1所述的镁合金,其特征在于,所述稀土为Gd、Y、Sc、Sm、Nd、Pr、Yb、La、Ce、Tb、Dy、Ho及Er中的至少一种。
3.根据权利要求1或2所述的镁合金,其特征在于,所述稀土为Gd或Gd与Y、Sc、Sm、Nd、Pr、Yb、La、Ce、Tb、Dy、Ho及Er中的至少一种。
4.根据权利要求3所述的镁合金,其特征在于,其重量百分组成为Al1.6-6.5%、Mn0.13-0.7%、Gd0.1-2%、Nb0.05-1%、Zr0.001-1%、M元素0.001-1%,其余为Mg。
5.根据权利要求4所述的镁合金,其特征在于,其重量百分组成为Al4.4-6.5%、Mn0.26-0.6%、Gd0.1-0.8%、Nb0.05-0.6%、Zr0.05-0.6%、M元素0.001-0.6%,其余为Mg。
6.根据权利要求5所述的镁合金,其特征在于,其重量百分组成为Al6%、Mn0.45%、Gd0.4%、Nb0.2%、Zr0.3%、M元素0.1%,其余为Mg。
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