CN102796923B - 过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法 - Google Patents

过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102796923B
CN102796923B CN201210327866.4A CN201210327866A CN102796923B CN 102796923 B CN102796923 B CN 102796923B CN 201210327866 A CN201210327866 A CN 201210327866A CN 102796923 B CN102796923 B CN 102796923B
Authority
CN
China
Prior art keywords
alloy
silicon
aluminium
melt
hypereutectic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201210327866.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102796923A (zh
Inventor
耿浩然
王庆磊
李灿灿
张振伟
闫兴臣
彭熙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Jinan
Original Assignee
University of Jinan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Jinan filed Critical University of Jinan
Priority to CN201210327866.4A priority Critical patent/CN102796923B/zh
Publication of CN102796923A publication Critical patent/CN102796923A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102796923B publication Critical patent/CN102796923B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

本发明涉及金属材料类及冶金领域,具体涉及到一种过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法:将铝和硅总重量的67-90%和占合金总量0~2.0%的铜和0~1.5%的镁混合,过热到870℃~980℃,保温10min~30min得到过热合金液;将室温的剩余的硅和铝加入到过热合金液中,使温度急降至730℃~780℃,加入占过共晶铝-硅合金总量0.1~0.8%的混合稀土和0~0.05%的磷,经过精炼,静置后浇注,即得。铝-18硅-1.5铜%-0.6镁合金经稀土及磷变质和热处理复合处理后,合金抗拉强度提高到287MPa,布氏硬度为102HB。

Description

过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法
技术领域
本发明涉及金属材料类及冶金领域,具体涉及到一种过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法。
背景技术
过共晶Al-Si系合金由于具有密度小、热膨胀系数小、体积稳定性好、耐蚀、耐磨以及高温强度高等特点,在汽车活塞制造行业中得到了广泛的重视和应用。但过共晶Al-Si合金组织中存在粗大的初晶硅,严重割裂基体,使其性能下降而不能满足实际应用的需求。因此,采取有效的手段来改善初晶硅的形貌和分布是必要的。另外,改变共晶相中硅相形态也有助于力学等性能的改善。
改善初晶硅的形貌和分布的传统方法是利用变质剂对其进行变质处理,通过改变合金的晶相组织、形态与分布来提高合金的力学性能。在变质剂变质处理基础上综合运用其它方法如添加合金强化元素、激光处理等手段以协同优化合金的凝固组织,则可以大幅度提高合金材料的力学性能。但变质剂的加入量需要严格控制,成本较高,工艺较复杂,易造成合金的夹杂、吸氢的倾向增加。
铸造合金材料的获得都要经历由液态到固态的凝固过程,由于液态金属结构具有变化和遗传性,合金的预结晶状态对最终的凝固组织和力学性能有着重要的影响。因此,通过控制合金熔体凝固时的结构状态可以有效地改善合金的凝固组织。合金熔体热处理是指根据合金熔体结构随温度的变化关系以及其在冷却过程中的变化规律,采用一定的热作用使熔体结构及其变化进程发生改变,从而改善合金的铸态组织、结构和性能的工艺过程。合金熔体热处理不仅可以改善合金组织结构,改善合金的使用性能,而且还能改善合金的铸造性能。
发明内容
为了解决以上过共晶Al-Si合金中初晶硅粗大造成性能下降的问题,本发明提供了一种初晶硅尺寸较小,提高抗拉强度和硬度的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法。
本发明是通过以下措施实现的:
一种过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,包括以下步骤:
(1)将铝和硅总重量的67-90%和占合金总量0~2.0%的铜和0~1.5%的镁混合,过热到870℃~980℃,保温10min~30min得到过热合金液;
(2)将预热到50℃~200℃的剩余的硅和铝加入到过热合金液中,使温度降至730℃~780℃,加入占合金总量0.1~1.0%的混合稀土和0~0.05%的磷,经过精炼,静置后浇注,即得。
所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,将硅、磷分别与铝制成合金,再使用。
所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,铝硅合金为含硅14-22%的合金。
所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,铝磷合金为含磷3.5-5%的合金。
所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,得到的初晶硅尺寸为12~25μm,抗拉强度为160~300MPa,布氏硬度为47~110HB。
所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,其特征在于步骤(1)中将合金量的80-86%过热到870℃~980℃,保温。
所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,铝硅合金为含硅18%的合金,总合金中含有2.0%的铜、1.5%的镁、1.0%的混合稀土和0.05%的磷。
所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,铝硅合金为含硅18%的合金,总合金中含有1.5%的铜、0.6%的镁、0.6%的混合稀土和0.035%的磷。
本发明选用过共晶铝-硅合金作为母体,该合金具有良好的强度、硬度和体积稳定性,并且耐磨、耐腐蚀性好,是制造发动机活塞的理想材料。然而,该合金结晶温度范围较宽,初晶硅硬而脆,其尺寸和形态明显影响合金力学性能,强度及塑性明显降低,应用受到限制。为了改变初晶硅的不利影响,研究采用了新的熔体热处理并稀土变质的方法。通过研究分析过共晶铝-硅合金熔体结构的变化,以所掌握的熔体结构状态的信息为依据,选取合适的熔体过热温度、保温时间、熔体激冷方式等工艺参数,通过控制合金的预结晶状态和稀土变质的熔体状态,改善了过共晶Al-Si合金的组织和性能。
有益效果:含硅量在14-22%的过共晶铝-硅合金经热处理后,最佳条件下初晶硅的尺寸由70um左右被细化到16um左右,棱角钝化,分布也比较均匀,抗拉强度由152MPa左右上升到175MPa左右,硬度由45HB左右上升到50HB左右;铝-硅中添加铜镁合金化后,经过熔体热处理和稀土及磷的复合变质处理,合金抗拉强度提高到287MPa左右,布氏硬度为102HB左右。
具体实施方式
为了更好的理解本发明,下面结合具体实施例来进一步说明。
实施实例1:
将占铝-18%硅合金质量的80%合金料放入电炉中过热到930℃,保温20min后,向熔体中加入预热到大约100℃的剩余合金料,并进行迅速的搅拌,使熔体温度迅速冷却到770℃附近,经过精炼,扒渣后回炉保温静置8分钟,浇注金属型,浇注温度约为750℃。
经热处理后,该合金中初晶硅尺寸由70um左右被细化到18um左右,棱角钝化,分布均匀;抗拉强度由未热处理时的152MPa上升到178MPa,硬度由45HB上升到52HB。
实施实例2:
将375g配比为铝-14%硅的合金放入电炉中过热到870℃,保温30min后,向熔体中加入预热到大约130℃的65g固态Al-14%Si合金,并进行迅速的搅拌,使熔体温度迅速冷却到770℃附近,经过精炼,扒渣后回炉保温静置8分钟,浇注金属型,浇注温度约为750℃。
经热处理后,该合金中初晶硅的尺寸由65um左右被细化到25um左右,棱角钝化,分布也比较均匀;抗拉强度由156MPa上升到163MPa,硬度由43HB上升到47HB。
实施实例3:
将占铝-22%硅合金质量的80%合金料放入电炉中过热到930℃,保温15min后,向熔体中加入预热到大约80℃的剩余合金料,并进行迅速的搅拌,使熔体温度迅速冷却到770℃附近,经过精炼,扒渣后回炉保温静置10分钟,浇注金属型,浇注温度约为750℃。
经热处理后,该合金中初晶硅的平均尺寸由100um左右被细化到30um左右,棱角钝化且弥散分布;抗拉强度由145MPa上升到170MPa,硬度由52HB上升到60HB。
实施实例4:
将375g配比为铝-22%硅的合金放入电炉中过热到930℃,保温10min后,向熔体中加入预热到大约80℃的110g固态Al-22%Si合金,并进行迅速的搅拌,使熔体温度迅速冷却到770℃附近,然后加入占最后得到的总合金量0.1%的混合稀土进行变质处理,经过精炼,扒渣后回炉保温静置8分钟,浇注金属型,浇注温度约为750℃。
合金经复合处理后,初晶硅的形貌变为细小圆滑的块状,分布较均匀,平均尺寸被细化到约25μm;抗拉强度由145MPa上升到198MPa,硬度由52HB上升到68HB。
实施实例5:
在375g配比为铝-18%硅的合金中加入占总合金量2.0%铜和1.5%镁,然后过热到930℃,保温20min后,向熔体中加入预热到90℃的80g固态铝-18%硅合金,使熔体温度迅速冷却到770℃附近,再加入占最后得到的总合金量1.0%的混合稀土和1.0% 的Al-3.5P中间合金进行变质处理,并进行迅速的搅拌,经过精炼,扒渣后回炉保温静置8分钟,浇注金属型,浇注温度为750℃左右。
该合金经熔体热处理与稀土及磷变质复合处理后,合金中初晶硅的形貌变为细小的粒状,尺寸被细化到16μm左右,抗拉强度达到248MPa,布氏硬度达到110HB,与常规熔炼工艺所得该合金相比,抗拉强度和布氏硬度分别提高了20%和18%。
实施实例6:
在375g配比为铝-18%硅的合金中加入占总合金量的1.5%铜和0.6%镁,然后过热到930℃,保温20min后,向熔体中加入预热到大约70℃的80g固态铝-18%硅合金,使熔体温度迅速冷却到770℃附近,然后加入占最后得到的总合金量0.6%的混合稀土和1.0%的Al-3.5P中间合金进行变质处理,并进行迅速的搅拌,经过精炼,扒渣后回炉保温静置8分钟,浇注金属型,浇注温度为750℃左右。
该处理方法获得的合金中,初晶硅的形貌变为更细小的粒状,尺寸被细化到12μm左右,合金抗拉强度达到287MPa,布氏硬度达到102HB。
通过上述实施例可以看出,对铝-18%硅合金采用本发明的熔体热处理方法,初晶硅的尺寸由70um左右被细化到18um左右,棱角钝化,分布也比较均匀,抗拉强度由152MPa左右上升到175MPa左右,硬度由45HB左右上升到52HB左右;铝-硅中添加铜镁合金化后,经过熔体热处理与稀土及磷复合变质处理,合金抗拉强度提高到287MPa左右,布氏硬度为102HB左右。
在具体的熔体热处理方法中,硅和铝、磷和铝可以预先做成合金,再加入,也可以分别单独加入,这是本领域的普通技术人员可以根据现有技术不花费创造性劳动就可以进行随意选择的,并且不会对得到的合金产生影响。

Claims (6)

1.一种过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,其特征是包括以下步骤:
(1)将铝和硅总重量的67-90%和铜和镁混合,过热到870℃~980℃,保温10min~30min得到过热合金液;
(2)将预热到50℃~200℃的剩余的硅和铝加入到过热合金液中,使温度降至730℃~780℃,加入混合稀土和磷,经过精炼,静置后浇注,即得;
将硅、磷分别与铝制成合金,再使用;
所述铝硅合金为含硅18%的合金,总合金中含有2.0%的铜、1.5%的镁、1.0%的混合稀土和0.05%的磷;
或者所述铝硅合金为含硅18%的合金,总合金中含有1.5%的铜、0.6%的镁、0.6%的混合稀土和0.035%的磷。
2.根据权利要求1所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,其特征在于铝磷合金为含磷3.5-5%的合金。
3.根据权利要求1所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,其特征在于得到的初晶硅尺寸为12~25μm,抗拉强度为160~300MPa,布氏硬度为47~110HB。
4.根据权利要求1所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,其特征在于步骤(1)中将铝和硅总重量的80-86%过热到870℃~980℃,保温。
5.根据权利要求2所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,其特征在于步骤(1)中将铝和硅总重量的80-86%过热到870℃~980℃,保温。
6.根据权利要求3所述的过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法,其特征在于步骤(1)中将铝和硅总重量的80-86%过热到870℃~980℃,保温。
CN201210327866.4A 2012-09-07 2012-09-07 过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法 Expired - Fee Related CN102796923B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210327866.4A CN102796923B (zh) 2012-09-07 2012-09-07 过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210327866.4A CN102796923B (zh) 2012-09-07 2012-09-07 过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102796923A CN102796923A (zh) 2012-11-28
CN102796923B true CN102796923B (zh) 2014-11-05

Family

ID=47196215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210327866.4A Expired - Fee Related CN102796923B (zh) 2012-09-07 2012-09-07 过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102796923B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104278166B (zh) * 2013-08-19 2017-12-22 济南大学 一种降低铝硅合金中铁相有害影响的方法
CN106048314A (zh) * 2016-07-06 2016-10-26 济南大学 一种铝‑锰合金熔体复合处理的方法
CN110093524B (zh) * 2019-05-08 2020-05-22 上海交通大学 一种高硅铝合金用变质剂及其使用方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1450185A (zh) * 2003-05-07 2003-10-22 东华大学 一种具有共晶组织的过共晶铝硅合金及其工艺方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08170136A (ja) * 1994-12-16 1996-07-02 Nissan Motor Co Ltd 過共晶Al−Si合金および過共晶Al−Si合金鋳物

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1450185A (zh) * 2003-05-07 2003-10-22 东华大学 一种具有共晶组织的过共晶铝硅合金及其工艺方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Al-Si合金变质技术的应用现状与进展;耿浩然等;《机械工程材料》;19951031;第19卷(第5期);第6-9页 *
JP特开平8-170136A 1996.07.02 *
孙淑红等.复合变质对过共晶铝硅合金晶体形貌的影响.《昆明理工大学学报(理工版)》.2005,第30卷(第1期),第22-24页. *
孙玉杰等.Al-18Si合金熔体的热速处理.《济南大学学报(自然科学版)》.2012,第26卷(第2期),第115-118页. *
耿浩然等.Al-Si合金变质技术的应用现状与进展.《机械工程材料》.1995,第19卷(第5期),第6-9页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN102796923A (zh) 2012-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104831129B (zh) 非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺
CN101560620B (zh) 高强耐热过共晶铝硅合金及其制备方法
CN104561689B (zh) 一种耐热铸造铝合金及其挤压铸造方法
CN102943193B (zh) 硬质铝合金铸锭的精粒细化加工工艺
CN101775530A (zh) 一种过共晶铝硅合金活塞材料
CN102899540A (zh) 一种超大规格铝合金扁锭及其铸造方法
CN104357714B (zh) 一种铝硅合金及其制备方法
CN102766789A (zh) 一种铝合金及其制备方法
CN108300884B (zh) 一种亚共晶Al-Mg2Si合金的变质及细化方法
CN110358950A (zh) 亚共晶铸造铝硅合金变质方法
CN103484707A (zh) 一种SiC颗粒增强铝基复合材料制备方法
CN102796923B (zh) 过共晶铝-硅合金熔体复合处理方法
CN103146962A (zh) 汽车车身用高性能压铸铝合金及其制备方法
CN105112742A (zh) 一种Al-Si-Mg-Cu-Ti-Sc铸锻合金及其制备方法
CN101876018A (zh) 一种活塞用高强度铸造铝硅合金及其制备方法
CN102965554B (zh) 硬质铝合金铸锭
CN109750191A (zh) 一种压铸用高强高韧高导热铝合金
CN106480344A (zh) 一种真空泵转子用含稀土铝合金及其制备方法
CN102304651B (zh) 铸造铝硅合金及强化方法
CN1291053C (zh) 一种高强度铸造铝硅系合金及其制备方法
CN102011072A (zh) 一种Al-Mg-Si-Er新型铝合金板材的制备及时效处理工艺
CN103305714B (zh) 一种细化铝硅合金熔体的方法
CN103469027A (zh) 一种稀土元素镧合金化铝硅合金及制备方法
CN105950929B (zh) 过共晶Al‑Si合金与镁合金复合发动机缸体及其铸造方法
CN104278166A (zh) 一种降低铝硅合金中铁相有害影响的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20141105

Termination date: 20200907

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee