RU2138572C1 - Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор - Google Patents

Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор Download PDF

Info

Publication number
RU2138572C1
RU2138572C1 RU97117415A RU97117415A RU2138572C1 RU 2138572 C1 RU2138572 C1 RU 2138572C1 RU 97117415 A RU97117415 A RU 97117415A RU 97117415 A RU97117415 A RU 97117415A RU 2138572 C1 RU2138572 C1 RU 2138572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
titanium
boron
powders
melt
Prior art date
Application number
RU97117415A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97117415A (ru
Inventor
В.И. Никитин
А.Г. Макаренко
Е.Г. Кандалова
Original Assignee
Самарский государственный технический университет
НПП "Интермет-Синтез"
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 Самарский государственный технический университет, НПП "Интермет-Синтез" filed Critical Самарский государственный технический университет
Priority to RU97117415A priority Critical patent/RU2138572C1/ru
Publication of RU97117415A publication Critical patent/RU97117415A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138572C1 publication Critical patent/RU2138572C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении модифицирующих лигатур при приготовлении алюминиевых сплавов методом введения в расплав алюминия бор- и титансодержащих веществ или составов. Для улучшения качества лигатур и повышения производительности в качестве вводимых веществ используют порошки титана, бора и полученную смесь вводят порциями, а в качестве экзотермической смеси используют смесь просеянных порошков губчатого титана и алюминия и порошки аморфного бора. Способ позволяет получить лигатуру Al-Ti-B, материал которой обладает существенно новыми качествами и одновременно снизить токсичность процесса. 3 табл.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при получении модифицирующих лигатур при приготовлении алюминиевых сплавов (англ. термины Aluminium Master Alloys, Grain Refiner и т.п.) методом введения в расплав алюминия бор- и титансодержащих веществ или составов.
Первые результаты в получении тройной лигатуры Al-Ti-B были получены специалистами голландской фирмы "Кавекки". В патентах N 802701 (Англия), 1957, 395549, 395550 (Швейцария), 1965 сообщается, что для приготовления лигатуры нагревают алюминий до его температуры плавления и добавляют фторборат и фтортитанат щелочных металлов при интенсивном перемешивании расплава. Подобный способ промышленного получения лигатуры алюминий-титан-бор был реализован российскими специалистами (В.И. Напалков, Б.И. Бондарев, B.И. Тарарышкин и др. Лигатуры для производства алюминиевых и магниевых сплавов. М.: Металлургия, 1983, c. 106). В отличие от способа, разработанного "Кавекки", здесь титан вводился в расплав алюминия в виде стружки или губки. Такая технология приготовления лигатуры обязательно включает введение в расплав значительных количеств флюса - хлорида калия, который покрывает расплав слоем толщиной 60-70 мм.
Наиболее близким аналогом является способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор, включающий плавление алюминия, введение в расплав смеси порошков титана, алюминия и бора для образования интерметаллидной и тугоплавкой фаз, перемешивание и кристаллизацию лигатуры (Бондарев Б.И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов. М.: Металлургия, 1979, с. 147). Порошковая смесь вводится в расплав под зеркало флюса.
Целью заявляемого изобретения является повышение производительности процесса приготовления тройной лигатуры Al-Ti-B, материал которой после синтеза обладает существенно новыми качествами, а также повышение модифицирующей способности лигатуры за счет снижения размеров интерметаллидной и боридной фаз в чушке. Одновременно снижается степень токсичности процесса приготовления лигатуры за счет исключения использования фторидных бор- и титансодержащих соединений и флюсов.
Поставленная цель достигается тем, что в способе приготовления тройной лигатуры Al-Ti-B, включающем смешивание предварительно высушенных и просеянных порошков, последовательное, порционное введение их в расплав алюминия, воспламенение, горение смеси и образование целевых дисперсных фаз внутри расплава алюминия, механическое перемешивание расплава и его кристаллизацию в литейной форме, в качестве порошковой композиции используются смеси порошков для самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (CBC) - алюминия, титана и бора при соотношении мольных частей CBC смесей в соответствии со стехиометрическим составом синтезируемых в расплаве целевых дисперсных фаз согласно уравнениям химических реакций
3Al + Ti = Al3Ti + 172 KJ;
Ti + 2B = TiB2 +279 KJ.
С целью повышения производительности процесса приготовления лигатуры CBC смесь вводится в расплав в порошковом состоянии без предварительного брикетирования. Порции порошковой смеси предварительно фасуются в пакеты из алюминиевой фольги. Момент окончания синтеза целевых фаз определяется по прекращению газовыделения из расплава.
Предварительная сушка исходных элементных порошков необходима для удаления влаги, адсорбированной на их поверхности, что повышает чистоту конечной лигатуры.
Предварительное просеивание смешиваемых порошков алюминия и титана необходимо для усреднения гранулометрического состава, что улучшает однородность материала приготавливаемой лигатуры. При этом важно выбирать размер фракции (дисперность) вводимых порошков, так, чтобы он был минимально возможным. Этим достигается минимальное время прогрева, фазовых превращений и химического реагирования одновременно всех частиц порошковой композиции, вводимой в расплав, что обеспечивает максимально быстрый процесс образования целевых фаз в реакции горения.
Для отличительного существенного признака при воздействии расплава алюминия на предлагаемые CBC-порошковые смеси, характерны следующие свойства.
Использование именно CBC-смесей стехиометрического состава позволяет осуществлять высокотемпературный синтез целевых фаз непосредственно в зоне введения шихты. Температура в зоне экзотермической реакции (существенно превышающая температуры плавления титана и алюминия) обеспечивает высокие скорости образования интерметаллидной и боридной фаз. После завершения экзотермической реакции горения температура в зоне ввода резко снижается и происходит быстрая кристаллизация целевых фаз в виде большого количества мелких (средний размер ≤ 50 мкм) включений. Кроме того, локальные разогревы снижают вязкость расплава, повышают смачиваемость кристаллизующихся после прохождения реакции целевых фаз и как следствие увеличивают равномерность их распределения в расплаве при его перемешивании. Следовательно, полнота усвоения элементов при использовании в процессе приготовления лигатуры CBC-систем и равномерность распределения модифицирующих фаз гораздо выше, нежели в случае использования традиционных систем с комплексными галоидными солями.
Пример. Приготовление лигатуры Al-Ti-B. Порошки титана и алюминия предварительно просеивались на системе сит 0045-05 (ГОСТ 3584-73). Порошок титана размером фракции < 45 мкм смешивали механически с порошком алюминия размером фракции < 20 мкм и порошком бора аморфного со средним размером частиц 0,2 мкм в стехиометрическом соотношении до равномерного распределения. Смесь порциями, помещенными в пакеты из алюминиевой фольги, вводили в расплав алюминия при температуре 850-900oC без использования флюсов. После воспламенения, горения смеси и окончания газовыделения внутри расплава получали фазы интерметаллида Al3Ti и тугоплавкой фазы TiB2. Затем расплав перемешивали и кристаллизовали в чугунной изложнице. Время от момента ввода смеси до разливки уменьшается в 2-3 раза.
Качество лигатуры оценивали по размеру и количеству интерметаллидной фазы Al3Ti (табл. 1), модифицирующей способности лигатуры для алюминиевых сплавов (табл. 2-3). Оценивался макроизлом чушки, химический и фазовый состав. Макроизлом чушки - чистый, однородный плотный. Ликвация интерметаллидной и боридной фаз - незначительна: разница в химсоставе верхней и нижней чушки толщиной 20 мм состоит по бору - 0,16-0,28%, по титану - 0,21%. Рентгенофазовый и микрорентгеноспектральный анализы показали наличие алюминида и диборида титана, что соответствует фазовому составу лигатур, получаемых традиционными способами. Микроструктура лигатуры характеризуется равномерным распределением интерметаллидов Al3Ti, имеющих преимущественно блочную и чешуйчатую морфологию. Боридная фаза TiB2 находится по границам зерен альфа-твердого раствора и в объеме матрицы в виде небольших равномерно распределенных включений. Качество структуры лигатуры, полученной по предлагаемому способу, соответствует, а по некоторым параметрам превосходит известные аналоги. Видно (табл. 1), что средние размеры интерметаллида Al3Ti в полученной по предлагаемому способу лигатуре в 1,7 раза меньше, а их удельная поверхность в 1,6 раза больше, чем в лигатуре, полученной известным способом. Следует отметить, что предлагаемую лигатуру испытывали в литом состоянии. Применение предлагаемой лигатуры при модифицировании поршневого сплава АК12ММгН позволило повысить предел прочности на 10%, относительное удлинение на 22% (табл. 2). Особенно ценным является заметное повышение твердости сплава в горячем и холодном состоянии при использовании предлагаемой лигатуры (табл. 3). Эти результаты свидетельствуют о существенных преимуществах лигатуры Al-Ti-B, полученной по предлагаемому способу.
Таким образом, предлагаемый способ получения лигатуры Al-Ti-B существенно снижает энергозатраты, материальные затраты на их производство, токсичность процесса приготовления лигатур и увеличивает производительность и модифицирующую способность лигатуры без ее деформационной обработки.

Claims (1)

  1. Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор, включающий плавление алюминия, введение в расплав смеси порошков титана, алюминия и бора для образования интерметаллидной и тугоплавкой фаз, перемешивание и кристаллизацию, отличающийся тем, что порошки титана и бора смешивают в стехиометрическом соотношении с порошком алюминия для получения экзотермической смеси в вводят ее порциями, причем для приготовления экзотермической смеси используют смесь просеянных порошков губчатого титана и алюминия и порошка аморфного бора.
RU97117415A 1997-10-20 1997-10-20 Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор RU2138572C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117415A RU2138572C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117415A RU2138572C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97117415A RU97117415A (ru) 1999-08-10
RU2138572C1 true RU2138572C1 (ru) 1999-09-27

Family

ID=20198256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97117415A RU2138572C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2138572C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533245C1 (ru) * 2013-06-25 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ получения пвсевдолигатуры для алюминиевых сплавов
RU2555321C2 (ru) * 2013-06-26 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава
RU2639258C2 (ru) * 2016-03-16 2017-12-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ получения лигатуры для борирования стали
RU2732809C1 (ru) * 2020-01-15 2020-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ получения лигатуры с алюминидами никеля и РЗМ для модифицирования алюминиевых сплавов
RU2810143C1 (ru) * 2022-12-26 2023-12-22 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Прекурсор лигатуры Al-Ti-B

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448178C2 (ru) * 2009-08-18 2012-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ получения литейного композиционного сплава алюминий-карбид титана

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бондарев Б.И. и др. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов. - М.; Металлургия, 1979, с.147. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533245C1 (ru) * 2013-06-25 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ получения пвсевдолигатуры для алюминиевых сплавов
RU2555321C2 (ru) * 2013-06-26 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава
RU2639258C2 (ru) * 2016-03-16 2017-12-20 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ получения лигатуры для борирования стали
RU2732809C1 (ru) * 2020-01-15 2020-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ получения лигатуры с алюминидами никеля и РЗМ для модифицирования алюминиевых сплавов
RU2810143C1 (ru) * 2022-12-26 2023-12-22 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Прекурсор лигатуры Al-Ti-B

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109182800B (zh) 晶粒细化剂及其制备方法和应用
US8992827B2 (en) Process for producing improved grain refining aluminum—titanium—boron master alloys for aluminum foundry alloys
KR20070089221A (ko) 액체-고체 금속 합성물을 제조하기 위한 장치 및 방법
CN110157935B (zh) 铸造铝硅合金用Al-V-B细化剂、其制备方法及应用
CN112048629A (zh) 铸造铝硅合金用Al-Ti-Nb-B细化剂的制备方法
CN109487107B (zh) 一种兼具富铁相变质的铸造铝合金的复合变质剂及其变质方法
EP0556367A1 (en) ALLOYS WITH METAL MATRIX.
CN114959348B (zh) 一种高分散度Al-xMB2细化剂的制备方法和应用方法
RU2448178C2 (ru) Способ получения литейного композиционного сплава алюминий-карбид титана
RU2138572C1 (ru) Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор
CN111363936A (zh) 一种Al-Ti-C-La中间合金增强的A356复合材料及其制备方法
Huang et al. Scandium on the formation of in situ TiB2 particulates in an aluminum matrix
JP2001342528A (ja) マグネシウム合金の細粒化剤およびその製造方法およびそれを用いた微細化方法
US3856583A (en) Method of increasing hardness of aluminum-silicon composite
RU2215056C2 (ru) Сплав на основе магния и способ его получения
CA2359181A1 (en) Grain refining agent for cast aluminum products
RU2732809C1 (ru) Способ получения лигатуры с алюминидами никеля и РЗМ для модифицирования алюминиевых сплавов
CN111910092A (zh) 一种铝铌硼中间合金的制备方法及铝铌硼中间合金
JPH0849025A (ja) アルミニウム含有マグネシウム基合金製造用Al−Mn母合金添加剤
RU2218438C2 (ru) Сплав на основе магния и способ его получения
JPH0681068A (ja) 耐熱Mg合金の鋳造方法
RU2809613C1 (ru) Способ получения композиционных алюмоматричных материалов, содержащих боридные составляющие хрома, методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
RU2788136C1 (ru) Способ получения лигатуры алюминий-скандий-гафний
RU2793662C1 (ru) Способ получения композиционных алюмоматричных материалов, содержащих борид титана, методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
Gasik et al. Creation of master alloys for aluminum