PL37320B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL37320B1 PL37320B1 PL37320A PL3732054A PL37320B1 PL 37320 B1 PL37320 B1 PL 37320B1 PL 37320 A PL37320 A PL 37320A PL 3732054 A PL3732054 A PL 3732054A PL 37320 B1 PL37320 B1 PL 37320B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- alloys
- lead alloys
- magnesium
- lead
- addition
- Prior art date
Links
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 15
- 229910000978 Pb alloy Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims description 14
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 9
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 8
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 8
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 4
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 6
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 6
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 235000010210 aluminium Nutrition 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 2
- 229910000897 Babbitt (metal) Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 239000001996 bearing alloy Substances 0.000 description 1
- ZFXVRMSLJDYJCH-UHFFFAOYSA-N calcium magnesium Chemical compound [Mg].[Ca] ZFXVRMSLJDYJCH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 calcium metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011135 tin Substances 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
Description
Wiadomo, ze dajace sie utwardzac lozyskowe stopy olowiane, zawierajace magnez, wykazuja szczególnie dobre wlasciwosci poslizgowe. Po¬ mimo tej cennej wlasciwosci stopów olowianych dotychczas stosowano dodatek magnezu w stop¬ niu nieznacznym wskutek sklonnosci go do roz¬ kladania stopów olowianych.Opublikowane w „Zeitschrift fur Metallkunde 35 1943 85" stopy MGS. 4720 i 4722 zawieraja obok 0,7% Ca, 2% Na i 0,4% Ba tylko 0,4%' Mg.Równiez w stopie olowianym, zawierajacym najkorzystniej 0,7% Ca, 0,3 — 0,6% Na i 0,35 — 0.6% Ba wedlug patentu niemieckiego nr 805803 dodatek magnezu jest ograniczony do 0,01 — 0,07%, najkorzystniej do 0,05%. Wprawdzie pro¬ ponowano juz wczesniej np. w patencie niemiec¬ kim nr 441071 i w patencie amerykanskim nr 1804883 stopy olowiane, dajace sie utwardzac o zawartosci do 0,25% Mg. Stopy takie jednak wskutek malej odpornosci na korozje nie zna¬ lazly szerszego zastosowania w przemysle.Dzieki temu ponownie zaniechano dodawania do stopów olowianych magnezu, co wynika z po¬ równania patentów niemieckich or nr 363125 i 363126.Z patentu niemiedkiego nr 381521 wiadomo dalej, ze przez dodatek aluminium mozna za¬ bezpieczyc sie przed wypalaniem sie potasow- ców i wapniowców i w ten sposób uniknac przy odlewaniu zmniejszenia twardosci wskutek utle¬ niania sie skladników stopowych. Równiez i z patentu amerykanskiego nr 1804883 ujawniono juz, ze zawierajace sód, wapn i magnez stopy olo¬ wiane mozna polepszyc przez dodanie aluminium.Polep ze ie to jest ograniczone tym, ze wspomnia¬ ne skladniki musza byc uzyte w pewnym okres¬ lonym stosunku, a mianowicie zawartosc magne¬ zu 1/4—1/5 zawartosci wapnia i zawartosci alu¬ minium polowe zawartosci magnezu. Jako metal lozyskowy zaproponowano stop olowiany zawie¬ rajacy 0,6 — 0,65%' Na, 0,75 — 1,0% Ca, 0,2 — 0,25% Mg i 0,1% AL Stwierdzono obecnie, ze wrazliwosc na korozje stopów olowianych o wysokiej' zawartosci ma-gnezu np. zawierajacych 0,5%, które zawieraja tylko 0,05% Al, mozJLa polepszyc, jppdajac je w starte ^zsompnym wftemfteraiprze w przyblize- ni^o|°C%ii^otrwaIfJjwóla^e, polegajacej na odstaniu. Przy tego rocfeaju obróbce oczyszczanie stopu osiaga sie dzieki fermi, ze zanieczyszczenia, zwlaszcza w rodzaju tlenków, wyplywaja na powierzchnie i moga byc usuniete jako zuzel, to oczyszczanie powoduje nadspodziewanie okolo dziewieciokrotnie zwiekszenie odpornosci stopów na korozje.Utraymywaaiie roztopionych stopów olowia¬ nych w pewnej temperaturze w celu odstania nie wplywa równiez na wlasciwosci mechanicz¬ ne, podwyzszajac zdolnosc zgrubiania 2—4-krot- nie i odpornosc na karb 2-krotnie.Ponadto stwierdzono, ze zwiekszenie odporno¬ sci na korozje mozna osiagnac równiez przez zwiekszenie w stopach olowianych zawierajacych magnez zawartosci wapnia w przyblizeniu do 1,5%. Stopy takie zawierajace wapn wykazuja nie tylko jeszcze wieksza odpornosc na korozje lecz odznaczaja sie równiez bardzo duza twar¬ doscia, zarówno w temperaturze zwyklej, jak i w temperaturze pracy lozyska. Dodatek do takich stopów sodu, cynku i cyny jest rów¬ niez pod tym wzgledem korzystny.Ponadto osiaga sie wedlug wynalazku 30-krot- ne zwiekszenie odpornosci na korozje stopów olowianych np. w wodzie rzecznej, przeprowa¬ dzajac doswiadczenie w eudiometrze w ten spo¬ sób, ze jako miara siuzy czas potrzebny do wy¬ tworzenia sie 50 om3 wodoru. W ten sposób ustalono wartosci podane w ponizej zalaczonej tabeli dla róznych stopów olowianych o poda¬ nym skladzie chemicznym.- Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 Mg % 0,45 0,45 0,45 0,45 • 0,39 0,30 0,17 0,15 Sklad chemiczny stopu Ga % — — — 0,83 1,43 1,26 0,73 Na % — — • — 0,17 0,18 0,19 0,46 Ba % — — — — — 0,50 — Zn % — — — 0,71 0,40 0,21 — Al % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 Obróbka przed ( Temp. w °C 600 600 700 800 650 650 650 650 przez odstanie odlewaniem Czas w min. natychmiast odlany 15 15 15 15 15 15 15 Czas wydzic (Odpo: w godzinach do jlenia 50 cm1 wo dom mosc na korozje) 160 1400 1300 82 4776 5000 2254 4070 Odnosnie wartosci nadzwyczaj korzystnych stopów nr 5—8 nalezy jeszcze podkreslic, ze po uplywie 200 dni traktowania woda rzeczna nie zaobserwowano najmniejszych oznak rozpadu. PL
Claims (1)
1. Sposób polepszania odpornosci na korozje oraz mechanicznych wlasciwosci stopów olo¬ wianych zawierajacych magnez, znamienny 1ym, ze stopy te w stanie roztopionym utrzy¬ muje sie w spoczynku w temperaturze w przyblizeniu do 700°C w celu odstania. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze stosuje sie stopy olowiane zawierajace naj¬ korzystniej do 1,5% Ca. Sposób wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym, ze stosuje sie stopy olowiane zawierajace do 0,8% Ba oraz co najmniej 0,01% Al, badz 0,2 — 0,4% Mg i do 0,2% Na lub 0,08 — 0,3% Mg i 0,2 — 0,6%' Na. VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld Zastepca: Kolegium Rzeczników Patentowych Nr patentu 37320 Zakl. Graf. Domu Slowa Polskiego. Zam. 3924/A. Pap. druk. sat. ki. III 70 g. 150 egz. PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL37320B1 true PL37320B1 (pl) | 1954-06-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN107829000B (zh) | 一种压铸铝合金材料及其制备方法 | |
| Pryor et al. | The Effect of Arsenic on the Dealloying of α‐Brass | |
| GB1289621A (pl) | ||
| PL37320B1 (pl) | ||
| JPS5918457B2 (ja) | 機械的強度が高く、腐蝕性向が低いマグネシウム基合金 | |
| JP2015533949A (ja) | 抗菌性を有する白色銅合金 | |
| MXPA06015208A (es) | Mezcla de magnesio fundida a presion. | |
| CN119546792A (zh) | 导热性等优异的压铸用铝合金以及使用了该铝合金的压铸材料的制造方法 | |
| JP2000282165A (ja) | リチウム含有マグネシウム合金及びその溶製用ルツボ | |
| JPH0459379B2 (pl) | ||
| US2108051A (en) | Nontarnish alloy | |
| JP5903239B2 (ja) | 耐アルコール腐食性に優れたアルミニウム材 | |
| US660846A (en) | Process of deoxidating metals. | |
| WO2019198147A1 (ja) | チタン合金およびその製造方法 | |
| US1341774A (en) | Metal alloy | |
| US2340795A (en) | Magnesium alloy | |
| US3415305A (en) | Process for preparing aluminum alloys | |
| US2210504A (en) | Lead alloy bearing metal | |
| SU1044652A1 (ru) | Модификатор дл сплавов алюмини с кремнием | |
| JPS61221344A (ja) | 給水給湯配管用銅合金材料 | |
| US2108049A (en) | Nontarnish alloys | |
| JPS5854180B2 (ja) | 高力高導電性銅合金 | |
| US2108050A (en) | Alloys | |
| JPS595661B2 (ja) | 耐孔食性にすぐれたAl合金 | |
| Skidmore et al. | Corrosion and dezincification of brasses in water |