DE4015741A1 - Verfahren zur herstellung von mg(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)si enthaltenden legierungen - Google Patents
Verfahren zur herstellung von mg(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)si enthaltenden legierungenInfo
- Publication number
- DE4015741A1 DE4015741A1 DE4015741A DE4015741A DE4015741A1 DE 4015741 A1 DE4015741 A1 DE 4015741A1 DE 4015741 A DE4015741 A DE 4015741A DE 4015741 A DE4015741 A DE 4015741A DE 4015741 A1 DE4015741 A1 DE 4015741A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- phosphorus
- mg2si
- melt
- alloy melt
- alloy
- 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.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C23/00—Alloys based on magnesium
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur
schmelzmetallurgischen Herstellung feinkörniger,
heterogener, duktiler Mg₂Si enthaltender Legierungen, bei
denen die intermetallische Mg₂Si-Phase primär erstarrt.
Werkstoffe auf der Basis intermetallischer Phasen vereinigen
in sich metallische und keramische Eigenschaften, wie z. B.
gute thermische Leitfähigkeit, hohe Schmelztemperatur und
teilweise befriedigende Duktilität,so daß sie als geeignet
erscheinen, den Bereich zwischen den konventionellen
metallischen Hochtemperatur-Werkstoffen und den
hochtemperaturfesten, aber spröden Keramiken auszufüllen.
Dies betrifft insbesondere Gasturbinen und
Brennkraftmaschinen, bei denen verbesserte Werkstoffe eine
Erhöhung der Betriebstemperaturen und dementsprechend des
thermischen Wirkungsgrades ermöglichen können, sowie den
chemischen Anlagenbau für Prozesse bei hohen Temperaturen
und mit aggressiven Stoffen. Wegen der daraus resultierenden
besseren Energieausnutzung ist dies von weitreichender
Bedeutung.
Die bisherigen Überlegungen zu Werkstoffen auf der Basis
intermetallischer Phasen zielen vorzugsweise auf Anwendungen
wie Gasturbinenschaufeln mit Einsatztemperaturen von
1100°C. Deshalb wurden bisher vor allem höher schmelzende
Verbindungen ins Auge gefaßt, wie z. B. TiAl miteinem
Schmelzpunkt von 1460°C und NiAl mit einem Schmelzpunkt von
1638°C. In Kolben-Brennkraftmaschinen sind aber die
Bauteiltemperaturen viel niedriger, sie liegen derzeit z. B.
bei ca. 300°C am Kolbenboden und können aufgrund
verschiedener Randbedingungen nicht beliebig erhöht werden.
Bereits eine Temperaturerhöhung an besonders hoch belasteten
Stellen um 100 bis 200°C würde jedoch einen erheblichen
Fortschritt bedeuten. Keramische Werkstoffe sind dafür zwar
geeignet, sie erhöhen vor allem jedoch in unerwünschtem Maß
das Gewicht, sind nur mit einem erheblichen Aufwand formbar
und ihre Herstellung ist mit beachtlichen Kosten verbunden.
Eine gegenüber herkömmlichen Leichtmetallwerkstoffen
verbesserte Warmfestigkeit bei vergleichsweise niedriger
Dichte, gute Formbarkeit und einfache Herstellung besitzt
die intermetallische Phasenlegierung Mg₂Si gemäß
DE 37 02 721 A, die einen Schmelzpunkt von 1092°C, eine
Dichte von 1,95 g/cm³ und einen praktisch verschwindenden
Homogenitätsbereich aufweist.
Da Mg₂Si eine hohe Härte HV von 450 bei Raumtemperatur und
von 180 bis 360°C, eine geringe thermische Ausdehnung von
7×10-6 K-1 Raumtemperatur und 12×10-6 K-1 bei 360°C
und eine gute Heißgaskorrosionsbeständigkeit aufweist,
eignet sich dieser Werkstoff ausgezeichnet für die
Herstellung von hohen thermisch-mechanischen Belastungen
ausgesetzten Bauteilen von Brennkraftmaschinen, insbesondere
jedoch für die Herstellung von den Brennraum von
Brennkraftmaschinen begrenzenden Bauteilen, vorzugsweise
Kolben. Die Druckfestigkeit von Mg₂Si beträgt bei
Raumtemperatur 1600 mPa.
Um die Sprödigkeit der aus Mg₂Si hergestellten Formkörper zu
verringern bzw. deren Duktilität zu verbessern, ist eine
Kornfeinung angebracht, die sich durch den Zusatz von bis zu
42 Gew.-% Aluminium und/oder bis zu 22 Gew.-% Silizium
erreichen läßt.
Eine vorzugsweise Zusammensetzung der Mg₂Si-Legierung
besteht im Dreistoffsystem Aluminium-Magnesium-Silizium in
der durch die eutektische Rinne, den quasibinären Schnitt
und durch 42 Gew.-% begrenzten Fläche. Die Duktilität kann
ferner dadurch verbessert werden, daß das Silizium durch 0,1
bis 10 Gew.-% eines oder mehrerer der Elemente Germanium,
Zinn, Blei oder durch Elemente mit ähnlichen
physikalisch-chemischen Eigenschaften substituiert ist.
Ein feinkörniges Gefüge läßt sich auch dadurch einstellen,
daß dem Mg₂Si 0,01 bis 1 Gew.-% Kristallisatoren wie Bor,
Titan, Lithium, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob, Tantal,
Chrom, Molybdän und Wolfram einzeln oder zu mehreren
zugesetzt sind.
Die Härte von Mg₂Si läßt sich durch den Zusatz von Nickel,
Kupfer und/oder Cer erhöhen.
Die schmelzmetallurgische Herstellung von Mg₂Si-Legierungen
erfolgt unter Verwendung üblicher Tiegelwerkstoffe in
inerter Atmosphäre und mit einer Schmelzüberhitzung von 20
bis 50°C. Als Werkstoff für die Kokillen kommt insbesondere
Eisen oder Kupfer in Betracht.
Die auf diese Weise hergestellten Mg₂Si-Legierungen weisen
eine dendritische Erstarrungsform der Mg₂Si-Kristallite mit
maximalen mittleren Korndurchmessern von ca. 200 µm auf.
Heterogene Mg₂Si-Legierungen in Kombination mit
Leichtmetallen wie z. B. Aluminium und Magnesium besitzen
zudem eine deutlich inhomogene Verteilung dieser Kristallite
in der Aluminium- bzw. Magnesiummatrix. Aufgrund der hohen
Gaslöslichkeit der genannten Legierungskomponenten,
insbesondere für Wasserstoff, sind die übereutektischen
Konzentrationen nicht einfach herstellbar. Darüber hinaus
neigen solche Mg₂Si-Legierungen trotz einer hohen
Abkühlgeschwindigkeit von mehr als 10⁴ K × S-1 insbesondere
in Kupferkokillen bei Mg₂Si-Gehalten von über 30 Mol-% zu
starker Gasporosität.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die
schmelzmetallurgische Herstellung Mg₂Si enthaltender
Legierungen so zu gestalten, daß die dendritische Struktur
der Mg₂Si-Kristallite unterdrückt und die maximale Korngröße
der Mg₂Si-Kristallite auf Werte unter 30 µm reduziert wird.
Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, daß die Mg₂Si
enthaltende Legierungsschmelze mit 0,05 bis 2,00 Gew.-%
Phosphor dotiert wird. Während der Erstarrung der
Legierungsschmelze bilden sich kleinste Phosphor enthaltende
Keime, an denen primär sich bildende Mg₂Si-Kristallite
erstarren, wodurch die maximale Korngröße der
Mg₂Si-Kristallite auf eine Größe von maximal 30 µm,
vorzugsweise 13 bis 15 µm, reduziert wird. Dabei kann es zu
einer Kornfeinung durch die Bildung heterogener,
keimbildender, in der Legierungsschmelze feindispers
vorliegender Phosphide kommen, an denen während der
Erstarrung Mg₂Si-Kristallite über eine peritektische
Reaktion kristallisieren und auf diesem Wege zusätzlich eine
Kornfeinung bewirken.
Die Dotierung der Mg₂Si enthaltenden Legierungsschmelze mit
0,15 bis 0,30 Gew.-% Phosphor führt zu optimaler Kornfeinung
der Mg₂Si-Kristallite in dem Legierungsgefüge. Bereits bei
einem Phosphorgehalt von weniger als 0,15 Gew.-% beginnt die
kornfeinende Wirkung des Phosphors leicht abzunehmen, so daß
bei der Erstarrung der Legierung die mittlere maximale
Korngröße der Mg₂Si-Kristallite anwächst und damit deren
dendritische Erstarrungsstruktur zunimmt. Im Bereich
unterhalb einer Phosphordotierung von 0,05 Gew.-% ist
keinerlei kornfeinende Wirkung mehr zu beobachten.
Um ein Abdampfen des einen hohen Dampfdruck besitzenden
Phosphors aus der Mg₂Si-Schmelze zu vermeiden, ist es
angebracht, Phosphor in gekapselter Form in die
Legierungsschmelze einzubringen.
Im Rahmen der weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Verfahrens werden Mg₂Si enthaltende Legierungsschmelzen mit
mehr als 30 Mol-% Si mit <0,3 bis 2,0 Gew.-% Phosphor
dotiert, um eine Herabsetzung der Gasporosität des
Legierungsgefüges zu erreichen.
Der Phosphor kann ganz oder teilweise durch phosphorhaltige
Vorlegierungen eutektischer Zusammensetzung, wie CuP oder
dergleichen, und phosphorhaltige Salze, wie Phosphide,
Phosphite, Phosphate oder dergleichen, ersetzt sein. Um eine
verbesserte Aushärtung zu erzielen, kann nach einem weiteren
Erfindungsmerkmal die Mg₂Si enthaltende Legierungsschmelze
mit bis zu 5 Gew.-% Kupfer legiert sein.
Bei höheren Temperaturen oder Überhitzungen der Mg₂Si
enthaltenden Legierungsschmelze setzt eine Abdampfung des
durch eine Reaktion zwischen dem gelösten Wasserstoff und
Phosphor gebildeten Phosphids ein und führt zu einer
Herabsetzung des Wasserstoffgehalts der Legierungsschmelze.
Diese Abdampfung muß so weit kontrolliert werden, daß eine
Verarmung der Schmelze unter die für eine kornfeinende
Wirkung erforderliche Phosphorkonzentration nicht
stattfindet.
Um die Aushärtung der hergestellten Mg₂Si-Legierung zu
verbessern, kann es angebracht sein, die Legierungsschmelze
mit bis zu 5,0 Gew.-% Kupfer zu dotieren. Bei einem
Kupfergehalt von mehr als 5 Gew.-% tritt eine Versprödung
ein, die Korrosionsbeständigkeit nimmt ebenso wie die
Temperaturbeständigkeit ab.
Eine vorzugsweise Zusammensetzung der Mg₂Si enthaltenden
Legierungsschmelze besteht in Zusätzen von 1 bis 85 Gew.-%
Aluminium und/oder 2 bis 58 Gew.-% Silizium.
Zur Herstellung von Formkörpern aus der Mg₂Si enthaltenden
Legierungsschmelze werden die Legierungskomponenten in einem
Tiegel aus herkömmlichen Werkstoffen, wie Kohle oder
Tonerde/Graphit, erschmolzen und mit einer
Schmelzeüberhitzung - zur Erzielung eines verbesserten
Rühreffekts und einer verbesserten Vergießbarkeit - von 20
bis 50°C, vorzugsweise im Inertgasstrom, in Wasser gekühlten
Kokillen aus üblichen Werkstoffen, wie Kupfer oder Eisen,
vergossen.
Einer Magnesiumschmelze werden nacheinander 42 Gew.-%
Aluminium, 1 Gew.-% Phosphor in gekapselter Form und
22 Gew.-% Silizium zugesetzt und die Legierungsschmelze auf
874°C, d. h. 50°C über ihrem Liquiduspunkt in einem
Tonerde/Graphit-Tiegel erhitzt. Die Schmelze wird in einem
Inertgasstrom in Kokillen zur Herstellung von Kolben für
Brennkraftmaschinen gegossen.
Claims (8)
1. Verfahren zur schmelzmetallurgischen Herstellung
feinkörniger, heterogener, duktiler Mg₂Si enthaltender
Legierungen, bei denen die intermetallische Mg₂Si-Phase
primär erstarrt, dadurch gekennzeichnet, daß die
Legierungsschmelze mit 0,05 bis 2,00 Gew.-% Phosphor
dotiert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Legierungsschmelze mit 0,15 bis 0,30 Gew.-% Phosphor
dotiert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Legierungsschmelze mit mehr als 30 Mol-% Mg₂Si mit
<0,3 bis 2,0 Gew.-% Phosphor dotiert wird.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß der Legierungsschmelze Phosphor in
gekapselter Form zugesetzt wird.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß der Phosphor ganz oder teilweise
durch eine phosporhaltige Vorlegierung eutektischer
Zusammensetzung, wie CuP oder dergleichen, ersetzt ist.
6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß der Phosphor ganz oder teilweise
durch phosphorhaltiges Salz, wie Phosphid, Phosphit,
Phosphat oder dergleichen, ersetzt ist.
7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daß die Legierungsschmelze mit bis zu
5 Gew.-% Kupfer dotiert wird.
8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Legierungsschmelze 0,5
bis 85 Gew.-% Aluminium und/oder 2 bis 58 Gew.-% Silizium
enthält.
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4015741A DE4015741A1 (de) | 1990-05-16 | 1990-05-16 | Verfahren zur herstellung von mg(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)si enthaltenden legierungen |
EP91200911A EP0457380A1 (de) | 1990-05-16 | 1991-04-17 | Verfahren zur Herstellung von Magnesiumdisilizid enthaltenden Legierungen |
CA002041233A CA2041233A1 (en) | 1990-05-16 | 1991-04-25 | Process of producing mg2si-containing alloys |
NO91911778A NO911778L (no) | 1990-05-16 | 1991-05-06 | Fremgangsmaate for fremstilling av legeringer inneholdendemg2si. |
US07/696,655 US5141703A (en) | 1990-05-16 | 1991-05-07 | Process of producing Mg2 Si-containing alloys |
JP3137246A JPH04323338A (ja) | 1990-05-16 | 1991-05-13 | Mg2 Si含有合金の製造方法 |
BR919101987A BR9101987A (pt) | 1990-05-16 | 1991-05-15 | Processo metalurgico de fusao de producao de ligas ducteis |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4015741A DE4015741A1 (de) | 1990-05-16 | 1990-05-16 | Verfahren zur herstellung von mg(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)si enthaltenden legierungen |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4015741A1 true DE4015741A1 (de) | 1991-11-21 |
Family
ID=6406551
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4015741A Withdrawn DE4015741A1 (de) | 1990-05-16 | 1990-05-16 | Verfahren zur herstellung von mg(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)si enthaltenden legierungen |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5141703A (de) |
EP (1) | EP0457380A1 (de) |
JP (1) | JPH04323338A (de) |
BR (1) | BR9101987A (de) |
CA (1) | CA2041233A1 (de) |
DE (1) | DE4015741A1 (de) |
NO (1) | NO911778L (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1997040202A1 (en) * | 1996-04-25 | 1997-10-30 | Hyundai Motor Company | Magnesium alloy for a high pressure casting and process for the preparation thereof |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07112625B2 (ja) * | 1991-04-04 | 1995-12-06 | 日本電装株式会社 | アルミニウムの真空ろう付方法および真空ろう付炉と、真空ろう付用アルミニウムブレージングシート |
US5326552A (en) * | 1992-12-17 | 1994-07-05 | Sterling Winthrop Inc. | Formulations for nanoparticulate x-ray blood pool contrast agents using high molecular weight nonionic surfactants |
FR2752244B1 (fr) * | 1996-08-06 | 1998-09-18 | Pechiney Rhenalu | Produit pour construction soudee en alliage almgmn a tenue a la corrosion amelioree |
US6168675B1 (en) | 1997-12-15 | 2001-01-02 | Alcoa Inc. | Aluminum-silicon alloy for high temperature cast components |
EP1533394A1 (de) * | 2003-11-20 | 2005-05-25 | Alcan Technology & Management Ltd. | Automobilkarosseriebauteil |
EP2156945A1 (de) * | 2008-08-13 | 2010-02-24 | Novelis Inc. | Plattiertes Kraftfahrzeug-Blechprodukt |
AT511397B1 (de) | 2011-05-03 | 2013-02-15 | Sag Motion Ag | Verfahren zur raffination und gefügemodifikation von aimgsi-legierungen |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AT159679B (de) * | 1935-10-22 | 1940-10-25 | Roland Dr Mitsche | Magnesiumlegierung. |
US3162552A (en) * | 1961-06-02 | 1964-12-22 | Dow Chemical Co | Magnesium-base extrusion alloy |
US3119684A (en) * | 1961-11-27 | 1964-01-28 | Dow Chemical Co | Article of magnesium-base alloy and method of making |
US3162511A (en) * | 1963-07-18 | 1964-12-22 | Dow Chemical Co | Composite alloy |
SU492582A1 (ru) * | 1974-07-01 | 1975-11-25 | Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт | Сплав на основе магни |
US4675157A (en) * | 1984-06-07 | 1987-06-23 | Allied Corporation | High strength rapidly solidified magnesium base metal alloys |
DE3702721A1 (de) * | 1986-02-26 | 1987-08-27 | Metallgesellschaft Ag | Intermetallische-phasen-legierungen und verfahren zu deren herstellung |
-
1990
- 1990-05-16 DE DE4015741A patent/DE4015741A1/de not_active Withdrawn
-
1991
- 1991-04-17 EP EP91200911A patent/EP0457380A1/de not_active Withdrawn
- 1991-04-25 CA CA002041233A patent/CA2041233A1/en not_active Abandoned
- 1991-05-06 NO NO91911778A patent/NO911778L/no unknown
- 1991-05-07 US US07/696,655 patent/US5141703A/en not_active Expired - Fee Related
- 1991-05-13 JP JP3137246A patent/JPH04323338A/ja active Pending
- 1991-05-15 BR BR919101987A patent/BR9101987A/pt unknown
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1997040202A1 (en) * | 1996-04-25 | 1997-10-30 | Hyundai Motor Company | Magnesium alloy for a high pressure casting and process for the preparation thereof |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO911778D0 (no) | 1991-05-06 |
EP0457380A1 (de) | 1991-11-21 |
BR9101987A (pt) | 1991-12-24 |
JPH04323338A (ja) | 1992-11-12 |
US5141703A (en) | 1992-08-25 |
NO911778L (no) | 1991-11-18 |
CA2041233A1 (en) | 1991-11-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11603583B2 (en) | Ribbons and powders from high strength corrosion resistant aluminum alloys | |
EP1978120B1 (de) | Aluminium-Silizium-Gussleglerung und Verfahren zu Ihrer Herstellung | |
DE69502867T2 (de) | Hochfeste Aluminiumlegierung | |
JP7500726B2 (ja) | 耐熱アルミニウム粉末材料 | |
DE602004004028T2 (de) | Aluminium-Gusslegierung, Aluminium-Gusslegierungen und deren Herstellungsverfahren | |
DE102006015457A1 (de) | Magnesiumlegierung und dazugehöriges Herstellungsverfahren | |
EP3481971A1 (de) | Bänder und pulver aus hochfesten korrosionsbeständigen aluminiumlegierungen | |
DE102007018123A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Strukturbauteils aus einer Aluminiumbasislegierung | |
US4919886A (en) | Titanium alloys of the Ti3 Al type | |
JP6432344B2 (ja) | マグネシウム合金及びその製造方法 | |
US3637441A (en) | Aluminum-copper-magnesium-zinc powder metallurgy alloys | |
DE3344450A1 (de) | Motormaentel auf basis von aluminiumlegierungen und intermetallischen verbindungen und verfahren zu deren herstellung | |
DE60015240T2 (de) | Verfahren zum Zuführen von Bor zu einer Schwermetall enthaltenden Titaniumaluminid-Legierung und Schwermetall enthaltende Titaniumaluminid-Legierung | |
DE4015741A1 (de) | Verfahren zur herstellung von mg(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)si enthaltenden legierungen | |
DE69307848T2 (de) | Hoch warmfeste und verschleissfeste Aluminiumlegierung | |
DE69215156T2 (de) | Übereutektische Aluminium-Silicium Legierungen | |
WO2017148568A1 (de) | Zinnhaltige kupferlegierung, verfahren zu deren herstellung sowie deren verwendung | |
US4676830A (en) | High strength material produced by consolidation of rapidly solidified aluminum alloy particulates | |
EP2971208B1 (de) | Nickelhaltige hypereutektische aluminium-silicium-sandgusslegierung | |
US4193822A (en) | High strength aluminium base alloys | |
EP1680246B1 (de) | Verfahren zur herstellung von metall-matrix-verbundwerkstoffen | |
DE102004004892B4 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Gussteils aus einer hitzebeständigen Magnesiumlegierung | |
KR100247143B1 (ko) | 반응고 성형용 전신재 sic/(2xxx al+si)복합재료 및 그의 제조방법 | |
KR100199408B1 (ko) | 비열처리형 구조재용 알루미늄 합금 및 그 압출재의 제조방법 | |
DE3702721A1 (de) | Intermetallische-phasen-legierungen und verfahren zu deren herstellung |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8130 | Withdrawal |