RU2441090C2 - Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия - Google Patents

Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия Download PDF

Info

Publication number
RU2441090C2
RU2441090C2 RU2010107317/02A RU2010107317A RU2441090C2 RU 2441090 C2 RU2441090 C2 RU 2441090C2 RU 2010107317/02 A RU2010107317/02 A RU 2010107317/02A RU 2010107317 A RU2010107317 A RU 2010107317A RU 2441090 C2 RU2441090 C2 RU 2441090C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mpa
less
alloy
room temperature
aluminum
Prior art date
Application number
RU2010107317/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010107317A (ru
Inventor
Николай Александрович Белов (RU)
Николай Александрович Белов
Александр Николаевич Алабин (RU)
Александр Николаевич Алабин
Алексей Юрьевич Прохоров (RU)
Алексей Юрьевич Прохоров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Открытое акционерное общество "Кирскабель"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Открытое акционерное общество "Кирскабель" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2010107317/02A priority Critical patent/RU2441090C2/ru
Publication of RU2010107317A publication Critical patent/RU2010107317A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2441090C2 publication Critical patent/RU2441090C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения, в частности проводов высоковольтных ЛЭП. Сплав на основе алюминия содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: цирконий 0,3-0,7, железо 0,1-0,6, кремний 0,04-0,2, церий 0,005-0,2, алюминий и примеси остальное, и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены наночастицы фазы Al3Zr с кубической решеткой Ll2, имеющие средний размер не более 20 нм, и равномерно распределенные в матрице железосодержащие частицы, имеющие средний размер не более 3 мкм. Техническим результатом является создание сплава на основе алюминия, обладающего улучшенным сочетанием прочности, термостойкости и электропроводности, в том числе после длительных нагревов, в частности составляющих 100 часов при температурах до 300°С включительно. 5 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения, в частности проводов высоковольтных ЛЭП, предназначенных для эксплуатации в районах со сложными климатическими условиями и обладающих необходимым комплексом механических, электрических и технологических свойств, в том числе после нагревов до 300°С.
Алюминий, обладая высокой электропроводностью, малой плотностью и хорошей коррозионной стойкостью, широко применяется в изделиях электролитического назначения. В частности, алюминиевая проволока используется для изготовления проводов высоковольтных воздушных ЛЭП. Поскольку добавление других элементов в той или иной степени снижает электропроводность, то проволоку делают из технического алюминия (А5Е или А7Е) или из низколегированных сплавов системы Al-Si-Mg, в частности, марки ABE. Проволока из технического алюминия в нагартованном состоянии обеспечивает удачное сочетание прочности (временного сопротивления - σв и предела текучести σ0,2) и удельного электросопротивления (ρ). У сплавов типа ABE более высокая прочность, но худшая электропроводность. Недостатком нелегированного алюминия типа А5Е и сплавов типа ABE является низкая термическая стабильность, т.к. они сильно разупрочняются при нагревах свыше ~200°С.
Существенного повышения термической стабильности алюминиевых сплавов, предназначенных для электротехнического применения (в частности, алюминиевой проволоки), можно добиться за счет введения добавки циркония.
Наиболее близким сплавом к предложенному является проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия (High conductive heat-resistant aluminum alloy), раскрытый в патенте US 4402763. Этот сплав содержит цирконий в количестве 0,23-0,35%, а технология получения из него проволоки включает: плавку, получение литой заготовки (cast bar), горячую прокатку литой заготовки, получение проволоки холодным волочением, старение проволоки в температурном интервале от 310° до -390°С в течение 50-400 часов и последующую холодную деформационную обработку со степенью обжатия не более 30%. Цель обработки состоит в формировании структуры, в которой дисперсные частицы фазы Al3Zr равномерно распределены в алюминиевой матрице. В результате достигается проводимость не ниже 58% IACS, прочность не ниже, чем у нелегированного алюминия марки АА1350 (в виде проволоки).
Недостатком данного сплава является высокое удельное электросопротивление (электропроводимость 58% IACS соответствует 29,3·10-9 Ом·м).
Задачей изобретения является создание нового проводникового термостойкого сплава на основе алюминия с добавкой циркония, который обеспечивал бы улучшенное сочетание прочности, термостойкости и электропроводности:
- в виде проволоки:
1) механические свойства после 100-часового нагрева при 300°С: временное сопротивление разрыву (σв) не ниже 150 МПа, предел текучести (σ0,2) не ниже 120 МПа, относительное удлинение (δ) не ниже 10%;
2) удельное электрическое сопротивление (ρ) не выше 29·10-9 Ом·м, в том числе после 100-часового нагрева при 300°С;
- в виде тонколистового проката:
1) механические свойства после 100-часового нагрева при 300°С: временное сопротивление разрыву (σв) не ниже 140 МПа, предел текучести (σ0,2) не ниже 110 МПа, относительное удлинение (δ) не ниже 10%;
2) удельное электрическое сопротивление (ρ) не выше 29·10-9 Ом·м, в том числе после 100-часового нагрева при 300°С.
Поставленная задача решена тем, что проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия, содержащий цирконий и кремний, отличается тем, что он дополнительно содержит железо и церий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Цирконий 0,3-0,7
Железо 0,1-0,6
Кремний 0,04-0,2
Церий 0,005-0,2
алюминий и примеси остальное
и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены наночастицы фазы Al3Zr с кубической решеткой Ll2, имеющие средний размер не более 20 нм (фигура 1), и равномерно распределенные в матрице железосодержащие частицы, имеющие средний размер не более 3 мкм (фигура 2).
Материал может быть выполнен в виде проволоки или тонколистового проката.
Сплав в виде проволоки обладает следующими свойствами на растяжение при комнатной температуре: временное сопротивление (σв) - не менее 160 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 130 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 5%.
Сплав в виде тонколистового проката обладает следующими свойствами на растяжение при комнатной температуре: временное сопротивление (σв) - не менее 150 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 130 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 4%.
Сплав в виде проволоки после 100-часового нагрева при 300°С при комнатной температуре обладает следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 150 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 120 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 10%.
Сплав в виде тонколистового проката после 100-часового нагрева при 300°С при комнатной температуре обладает следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 140 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 110 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 10%.
Удельное электросопротивление сплава (ρ) в виде проволоки и тонколистового проката при комнатной температуре не превышает 29·10-9 Ом·м.
Сущность изобретения состоит в следующем. Наличие циркония в заявленных пределах позволяет обеспечить наилучшее сочетание механических свойств, электросопротивления и термостойкости за счет вторичных выделений (дисперсоидов) фазы Al3Zr (фигура 1). Избыток циркония (>0,7%) приводит к снижению пластичности и росту электросопротивления, а его недостаток (<0,3%) - к снижению прочности. Наличие железа в заявленных пределах позволяет обеспечить необходимое количество компактных частиц, преимущественно фазы Al8Fe2Si (фигура.2), что благоприятно сказывается на прочности и технологичности при литье и волочении. Избыток железа (>0,6%) приводит к снижению пластичности, а его недостаток (<0,3%) - снижению прочности и технологичности. Наличие кремния в заявленных пределах и при оптимальном соотношении с другими элементами позволяет обеспечить связывание железа в фазу Al8Fe2Si. Избыток кремния (>0,2%) приводит к росту электросопротивления и снижению термостойкости, а его недостаток (<0,04%) - к снижению прочности. Наличие церия в заявленных пределах и при оптимальном соотношении с другими элементами позволяет обеспечить минимальную концентрацию кремния в алюминиевом твердом растворе, что благоприятно сказывает на электропроводности. Избыток церия (>0,2%) приводит к снижению пластичности, а его недостаток (<0,005%) - к снижению электропроводности.
ПРИМЕР 1
Были приготовлены слитки 6 сплавов, составы которых указаны в табл.1. Сплавы готовили в электрической печи сопротивления в графитошамотных тиглях из алюминия марки А99 (99,99%), кремния марки Кр00 (99,0%), церия (99,0%) и лигатур, содержащих железо и цирконий. Из сплавов были получены цилиндрические слитки диаметром 44 мм. Температура расплава в процессе приготовления составляла 900°С, при литье - 870°С. Из слитков прокаткой были получены прутковые заготовки. Далее прутковые заготовки отжигали, после чего проводили холодное волочение до диаметра 3 мм. Полученную проволоку отжигали по режиму 300°С, 100 ч.
Таблица 1
Составы экспериментальных сплавов
Концентрации, % по массе
Zr Fe Si Се Al
1 0,2 0,05 0,01 0,001 Основа
2 0,3 0,1 0,06 0,005 Основа
3 0,5 0,4 0,1 0,01 Основа
4 0,7 0,6 0,2 0,2 Основа
5 0,8 0,8 0,3 0,3 Основа
6 0,3 <0,01 <0,01 0 Основа
Таблица 2
Свойства экспериментальных сплавов (проволока, диаметр 3 мм)
Исходные свойства После 100-часового нагрева при 300°С
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ρ, 10-9 Ом·м σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ρ, 10-9 Ом·м
1 160 150 7 29,2 115 105 16 28,5
2 165 155 6 28,8 155 130 12 28,6
3 190 180 5 29,0 170 155 11 28,9
4 210 195 5 29,0 180 165 10 28,9
5 165 155 4 29,5 140 115 7 29,2
6 165 150 7 29,6 150 135 14 29,3
Результаты механических испытаний проволоки отражены в табл.2, из которой видно, что только заявляемый сплав (составы 2-4) обеспечивает требуемые значения прочности, пластичности и удельного электросопротивления в нагартованном состоянии и после 100-часового нагрева при 300°С. В сплаве 1 значения σв и σ0,2 ниже требуемого уровня после 100-часового нагрева при 300°С. В сплаве составов 5, 6 значение ρ выше требуемого уровня в нагартованном состоянии.
ПРИМЕР 2
Были приготовлены слитки 6 сплавов, составы которых указаны в табл.1. Сплавы готовили в электрической печи сопротивления в графитошамотных тиглях из алюминия марки А99 (99,99%), кремния марки Кр00 (99,0%), церия (99,0%) и лигатур, содержащих железо и цирконий. Из сплавов были получены плоские слитки с сечением 15×60 мм. Температура расплава в процессе приготовления составляла 900°С, при литье - 870°С. Из слитков прокаткой были получены листы. Далее листы отжигали и после этого проводили дальнейшую прокатку до толщины листа 0,7 мм. Отжиг листов проводили по режиму 300°С, 100 ч.
Таблица 3
Свойства экспериментальных сплавов (лист толщиной 0,7 мм)
Исходные свойства После 100-часового нагрева при 300°С
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ρ, 10-9 Ом·м σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ρ, 10-9 Ом·м
1 145 140 6 29,4 95 60 16 28,5
2 160 155 5 28,9 145 130 14 28,6
3 180 170 4 29,0 160 140 12 28,9
4 200 185 4 29,0 175 150 11 28,9
5 160 150 2 29,5 120 100 4 29,2
6 160 145 4 29,6 135 125 11 29,3
Результаты механических испытаний листов отражены в табл.2, из которой видно, что только заявляемый сплав (составы 2-4) обеспечивает требуемые значения прочности, пластичности и удельного электросопротивления в нагартованном состоянии и после 100-часового нагрева при 300°С. В сплаве 1 значения σв и σ0,2 ниже требуемого уровня после 100-часового нагрева при 300°С. В сплаве составов 5 и 6 значение ρ выше требуемого уровня в нагартованном состоянии.

Claims (6)

1. Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия, содержащий цирконий и кремний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит железо и церий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Цирконий 0,3-0,7 Железо 0,1-0,6 Кремний 0,04-0,2 Церий 0,005-0,2 Алюминий и примеси Остальное,

и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены наночастицы фазы Al3Zr с кубической решеткой Ll2, имеющие средний размер не более 20 нм, и равномерно распределенные в матрице железосодержащие частицы, имеющие средний размер не более 3 мкм.
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он получен в виде проволоки, обладающей следующими свойствами на растяжение при комнатной температуре: временное сопротивление (σв) - не менее 160 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 130 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 5%.
3. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он получен в виде тонколистового проката, обладающего следующими свойствами на растяжение при комнатной температуре: временное сопротивление (σв) - не менее 150 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 130 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 4%.
4. Сплав по п.2, отличающийся тем, что после 100 часового нагрева при 300°С проволоки при комнатной температуре сплав обладает следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 150 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 120 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 10%.
5. Сплав по п.3, отличающийся тем, что после 100 часового нагрева при 300°С тонколистового проката при комнатной температуре сплав обладает следующими свойствами на растяжение: временное сопротивление (σв) - не менее 140 МПа, предел текучести (σ0,2) - не менее 110 МПа, относительное удлинение (δ) - не менее 10%.
6. Сплав по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что его удельное электросопротивление (ρ) при комнатной температуре не превышает 29·10-9 Ом·м.
RU2010107317/02A 2010-03-01 2010-03-01 Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия RU2441090C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107317/02A RU2441090C2 (ru) 2010-03-01 2010-03-01 Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107317/02A RU2441090C2 (ru) 2010-03-01 2010-03-01 Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010107317A RU2010107317A (ru) 2011-09-10
RU2441090C2 true RU2441090C2 (ru) 2012-01-27

Family

ID=44757236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010107317/02A RU2441090C2 (ru) 2010-03-01 2010-03-01 Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2441090C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541263C2 (ru) * 2013-07-01 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАТ" Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия
WO2018004373A1 (ru) * 2016-07-01 2018-01-04 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Термостойкий сплав на основе алюминия</font
RU2696797C2 (ru) * 2017-10-04 2019-08-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Алюминиево-циркониевый сплав

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541263C2 (ru) * 2013-07-01 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЭМ-КАТ" Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия
WO2018004373A1 (ru) * 2016-07-01 2018-01-04 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Термостойкий сплав на основе алюминия</font
CN107801404A (zh) * 2016-07-01 2018-03-13 俄铝工程技术中心有限责任公司 耐热性铝合金
RU2659546C1 (ru) * 2016-07-01 2018-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Термостойкий сплав на основе алюминия
CN107801404B (zh) * 2016-07-01 2020-11-06 俄铝工程技术中心有限责任公司 耐热性铝合金
RU2696797C2 (ru) * 2017-10-04 2019-08-06 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Алюминиево-циркониевый сплав

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010107317A (ru) 2011-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5441876B2 (ja) 電子材料用Cu−Ni−Si−Co系銅合金及びその製造方法
JP4677505B1 (ja) 電子材料用Cu−Ni−Si−Co系銅合金及びその製造方法
JP4247922B2 (ja) 電気・電子機器用銅合金板材およびその製造方法
JP5320642B2 (ja) 銅合金の製造方法及び銅合金
TWI381398B (zh) Cu-Ni-Si alloy for electronic materials
JP2008248333A (ja) 電子材料用Cu−Ni−Si−Co系銅合金及びその製造方法
JP2009263784A (ja) 導電性ばね材に用いられるCu−Ni−Si系合金
JPWO2008123433A1 (ja) 電子材料用Cu−Ni−Si系合金
CN101565803A (zh) 一种提高Cu-Cr系铜合金强度和导电率的热处理方法
JP5539932B2 (ja) 曲げ加工性に優れたCu−Co−Si系合金
RU2541263C2 (ru) Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия
JP6222885B2 (ja) 電子材料用Cu−Ni−Si−Co系銅合金
RU2441090C2 (ru) Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия
JP2017179502A (ja) 強度及び導電性に優れる銅合金板
JP6207539B2 (ja) 銅合金条およびそれを備える大電流用電子部品及び放熱用電子部品
JP6821290B2 (ja) 電子部品用Cu−Ni−Co−Si合金
JP6730784B2 (ja) 電子部品用Cu−Ni−Co−Si合金
RU2667271C1 (ru) Термостойкий проводниковый ультрамелкозернистый алюминиевый сплав и способ его получения
JP4130593B2 (ja) 疲労及び中間温度特性に優れた高力高導電性銅合金
JP5952726B2 (ja) 銅合金
JP6029296B2 (ja) 電気電子機器用Cu−Zn−Sn−Ca合金
RU2659546C1 (ru) Термостойкий сплав на основе алюминия
JP6246173B2 (ja) 電子部品用Cu−Co−Ni−Si合金
JP5524901B2 (ja) 電子材料用Cu−Ni−Si−Co系銅合金
JP2020516777A (ja) ケーブル導体用アルミニウム合金

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170302