RU2198234C2 - Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него - Google Patents

Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него Download PDF

Info

Publication number
RU2198234C2
RU2198234C2 RU2001103605A RU2001103605A RU2198234C2 RU 2198234 C2 RU2198234 C2 RU 2198234C2 RU 2001103605 A RU2001103605 A RU 2001103605A RU 2001103605 A RU2001103605 A RU 2001103605A RU 2198234 C2 RU2198234 C2 RU 2198234C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
magnesium
corrosion resistance
mechanical properties
purity
Prior art date
Application number
RU2001103605A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001103605A (ru
Inventor
И.Ю. Мухина
В.В. Степанов
З.П. Уридия
А.Д. Жирнов
В.Н. Никитин
Ю.Л. Скорняков
Original Assignee
Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
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 Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to RU2001103605A priority Critical patent/RU2198234C2/ru
Publication of RU2001103605A publication Critical patent/RU2001103605A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2198234C2 publication Critical patent/RU2198234C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, авиационной технике, а именно к получению высокочистых коррозионно-стойких сплавов на основе магния. Технической задачей изобретения является повышение коррозионной стойкости и чистоты сплава, а также изготовление из него изделий при сохранении стабильно хороших механических свойств. Предложен сплав на основе магния, включающий Al, Zn, Mn и примеси, который дополнительно содержит Cd, Ca, Zr, Ti и пониженное количество примесей при следующем соотношении компонентов, мас.%: Al 7,3-8,7, Zn 0,4-1,0, Mn 0,18-0,7, Cd 0,2-0,4, Са 0,04-0,2, Ti 0,004-0,007, Zr 0,003-0,004; примеси, не более Fe 0,004, Si 0,03, Ni 0,001, Cu 0,02, Mg - остальное и изделие, изготовленное из него. Техническим результатом данного изобретения является получение сплава с улучшенными механическими свойствами, повышенной коррозионной стойкостью и чистотой по примесям, а также изготовление из него изделий при сохранении стабильно хороших механических свойств. 2 с.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, авиационной техники, а именно к получению высокочистых коррозионно-стойких сплавов на основе магния.
Известен и широко применяется в промышленности сплав марки МЛ5 [1] на основе магния, включающий, мас.%:
Mg - Основа
Аl - 7,5 - 9,0
Zn - 0,2 - 0,8
Мn - 0,15 - 0,5
примеси, не более
Si - 0,25
Fe - 0,06
Ni - 0,01
Сu - 0,1
Изделиями (деталями) из этого сплава являются, например, корпуса приборов, кронштейны, рамы и т.д.
Недостатками известного сплава являются низкая чистота сплава по примесям и невысокая коррозионная стойкость.
Недостатком изделий из известного сплава являются сравнительно ограниченные сроки их эксплуатации, невысокая коррозионная стойкость и нестабильные механические свойства.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является сплав на основе магния марки МЛ5пч [1] следующего химического состава, мас.%:
Mg - Основа
Аl - 7,5 - 9,0
Zn - 0,2 - 0,8
Mn - 0,15 - 0,5
примеси, не более
Si - 0,08
Fe - 0,007
Ni - 0,001
Сu - 0,04
Изделиями из сплава-прототипа являются, например, корпуса насосов и агрегатов, маслоотстойники, кронштейны и т.д.
Недостатками сплава-прототипа являются нестабильные механические свойства, недостаточно высокая коррозионная стойкость и чистота сплава по примесям.
Недостатками изделий из сплава-прототипа являются недостаточно высокая коррозионная стойкость, нестабильные механические свойства и по современным требованиям недостаточно длительный срок эксплуатации.
Технической задачей изобретения является повышение коррозионной стойкости и чистоты сплава и изделий из него при сохранении стабильно хороших механических свойств.
Поставленная техническая задача достигается тем, что предложен сплав на основе магния, включающий Al, Zn, Mn и примеси, который дополнительно содержит Cd, Ca, Zr, Ti и пониженное содержание примесей при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Mg - Основа
Al - 7,3 - 8,7
Zn - 0,4 - 1,0
Mn - 0,18 - 0,7
Cd - 0,2 - 0,4
Ca - 0,04 - 0,2
Ti - 0,004 - 0,007
Zr - 0,003 - 0,004
примеси не более
Fe - 0,004
Si - 0,03
Ni - 0,001
Сu - 0,02
и изделие, изготовленное из него.
Авторами установлено, что дополнительное содержание в сплаве Ti, Zr снижает содержание примесей Fe, Si, Ni, Сu в заявляемых пределах, повышает коррозионную стойкость и чистоту сплава. Эти качественные характеристики сплава повышаются за счет введения в сплав циркония и титана, которые образуют с вредными примесями железа, кремния, никеля в жидком металлическом расплаве твердые интерметаллические соединения, оседающие на дно печи из-за большей их плотности в сравнении с магниевыми сплавами. Высокая коррозионная стойкость предлагаемого сплава, повышенной по примесям чистоты, объясняется увеличением перенапряжения водорода в связи с уменьшением микрокатодов в сплаве. Микрокатодами в сплаве являются присутствующие в нем примеси. Кальций уменьшает микрорыхлоту в изделиях (деталях), а кадмий упрочняет твердый раствор сплава и этим вместе стабилизируют его механические свойства.
Пример осуществления.
В тигельную печь загружают магний, после его расплавления вводят компоненты сплава и проводят необходимые технологические операции в процессе его приготовления. Марганец вводят в расплав из лигатуры алюминий - марганец, цирконий из лигатуры магний - цирконий, а титан из лигатуры алюминий - титан, титановой губки или другим способом. Остальные компоненты вводят непосредственно из металлов. Готовый жидкий сплав разливают в литейные песчаные формы, кокиль и пресс-формы для литья под давлением.
Химический состав предлагаемого сплава и сплава прототипа представлен в таблице 1.
Механические свойства сплава исследовались на образцах, термообработанных по режиму Т4. Коррозионная стойкость определялась на нетермообработанных образцах посредством погружения их 3% раствор NaCl на 48 часов. Показателем коррозионной стойкости является количество выделившегося водорода с единицы поверхности образца. Коррозионная стойкость также определялась по потере массы образцов. Следует отметить, что чем больше водородный показатель коррозионной стойкости, тем ниже коррозионная стойкость сплава.
Сравнительные свойства сплавов приводятся в таблице 2.
Анализ таблицы 2 показывает, что коррозионная стойкость предлагаемого сплава превосходит в 4-5 раз коррозионную стойкость сплава-прототипа, а его чистота по примесям в 2-6 раз. Механические свойства предлагаемого сплава по сравнению со сплавом-прототипом выше:
по пределу прочности на 5%;
по пределу текучести на 30%;
по относительному удлинению на 28%.
Предлагаемый сплав не токсичен, его производство не требует дополнительного оборудования.
Изделия из предлагаемого сплава имеют более высокую надежность и длительный ресурс.
Литература
1. ГОСТ 2856-79 "Сплавы магниевые литейные". Технические требования.

Claims (1)

1. Сплав на основе магния, включающий алюминий, цинк, марганец, титан и цирконий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кадмий и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Al - 7,3-8,7
Zn - 0,4-1,0
Mn - 0,18-0,7
Cd - 0,2-0,4
Са - 0,04-0,2
Ti - 0,004-0,007
Zr - 0,003-0,004
Примеси, не более
Fe - 0,004
Si - 0,03
Ni - 0,001
Cu - 0,02
Mg - Остальное
2. Изделие, отличающееся тем, что оно изготовлено из сплава, выполненного по п.1.
RU2001103605A 2001-02-09 2001-02-09 Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него RU2198234C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001103605A RU2198234C2 (ru) 2001-02-09 2001-02-09 Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001103605A RU2198234C2 (ru) 2001-02-09 2001-02-09 Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001103605A RU2001103605A (ru) 2003-01-27
RU2198234C2 true RU2198234C2 (ru) 2003-02-10

Family

ID=20245795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001103605A RU2198234C2 (ru) 2001-02-09 2001-02-09 Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2198234C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105951014A (zh) * 2016-07-19 2016-09-21 南阳理工学院 一种镁合金的热处理方法
RU2754035C2 (ru) * 2012-06-26 2021-08-25 Биотроник Аг Магниевый сплав, способ его производства и использования

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2754035C2 (ru) * 2012-06-26 2021-08-25 Биотроник Аг Магниевый сплав, способ его производства и использования
CN105951014A (zh) * 2016-07-19 2016-09-21 南阳理工学院 一种镁合金的热处理方法
CN105951014B (zh) * 2016-07-19 2017-10-10 南阳理工学院 一种镁合金的热处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2005269483B2 (en) An Al-Si-Mg-Zn-Cu alloy for aerospace and automotive castings
CA2151884C (en) Diecasting alloy
WO2006014948A2 (en) An al-si-mg-zn-cu alloy for aerospace and automotive castings
CA2564078A1 (en) Heat treatable al-zn-mg alloy for aerospace and automotive castings
US3993476A (en) Aluminum alloy
US7041179B2 (en) High strength creep resistant magnesium alloys
US7169240B2 (en) Creep resistant magnesium alloys with improved castability
RU2198234C2 (ru) Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него
EP0494900B1 (en) Strontium-magnesium-aluminum master alloy
JP7096690B2 (ja) ダイカスト鋳造用アルミニウム合金およびアルミニウム合金鋳物
JP4526769B2 (ja) マグネシウム合金
US4886557A (en) Magnesium alloy
JPH09296245A (ja) 鋳物用アルミニウム合金
JP3509163B2 (ja) マグネシウム合金製部材の製造方法
JP2000008134A (ja) 母合金、非鉄金属合金の顕微鏡組織の改質法及び母合金の製法
JPH01149938A (ja) 高圧鋳造用非熱処理型アルミニウム合金
US11313015B2 (en) High strength and high wear-resistant cast aluminum alloy
JPH0448856B2 (ru)
EP0476699A1 (en) Magnesium alloy for casting and having a narrower solidification range
CN115537620B (zh) 一种压铸镁合金及其制备方法和应用
RU2001150C1 (ru) Сплав на основе алюмини
RU2011692C1 (ru) Сплав на основе алюминия
GB2196986A (en) Magnesium alloy
RU2103407C1 (ru) Сплав на основе алюминия
RU2001146C1 (ru) Литейный сплав на основе алюмини АН6Т3