RU2458170C1 - Алюминиевый сплав - Google Patents

Алюминиевый сплав Download PDF

Info

Publication number
RU2458170C1
RU2458170C1 RU2011103242/02A RU2011103242A RU2458170C1 RU 2458170 C1 RU2458170 C1 RU 2458170C1 RU 2011103242/02 A RU2011103242/02 A RU 2011103242/02A RU 2011103242 A RU2011103242 A RU 2011103242A RU 2458170 C1 RU2458170 C1 RU 2458170C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
nickel
titanium
boron
aluminum
Prior art date
Application number
RU2011103242/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Баранов (RU)
Владимир Николаевич Баранов
Виталий Семенович Биронт (RU)
Виталий Семенович Биронт
Роман Илсурович Галиев (RU)
Роман Илсурович Галиев
Николай Николаевич Довженко (RU)
Николай Николаевич Довженко
Екатерина Сергеевна Лопатина (RU)
Екатерина Сергеевна Лопатина
Виктор Андреевич Падалка (RU)
Виктор Андреевич Падалка
Сергей Борисович Сидельников (RU)
Сергей Борисович Сидельников
Леонид Петрович Трифоненков (RU)
Леонид Петрович Трифоненков
Виктор Федорович Фролов (RU)
Виктор Федорович Фролов
Евгений Николаевич Чичук (RU)
Евгений Николаевич Чичук
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2011103242/02A priority Critical patent/RU2458170C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458170C1 publication Critical patent/RU2458170C1/ru

Links

Landscapes

  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к алюминиевым сплавам, предназначенным для производства электротехнической катанки, применения в качестве проводов электрического тока, работающих при повышенных температурах. Алюминиевый сплав содержит следующие компоненты, мас.%: по меньшей мере один редкоземельный металл 0,5-5,0, по меньшей мере один элемент, выбранный из группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, углерод 0,001-0,4, никель и железо в сумме 0,2-0,7, при соотношении никеля к железу 1,0-4,0, кремний, бор, титан, цинк, марганец, медь, в сумме 0,001-0,4, при соотношении бора к титану 0,01-3,0, алюминий - остальное. Получается жаропрочный алюминиевый сплав, имеющий повышенную электропроводность и обладающий одновременно стабильными прочностными и пластическими свойствами при температурах от 20°С до 200°С, а также расширяются технологические возможности обработки этого сплава. 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к алюминиевым сплавам, предназначенным для производства электротехнической катанки, применения в качестве проводов электрического тока, работающих при повышенных температурах, а также в качестве изделий в машиностроении, самолетостроении, ракетостроении, судостроении, автомобилестроении, медицинской технике, строительстве и в бытовом оборудовании.
В настоящее время известны алюминиевые сплавы, применяемые для изготовления катанки и электропроводников, в которых используется преимущественно технический алюминий и низколегированные сплавы системы алюминий-магний-кремний-медь (А5Е, А7Е, АВ и др.). Они обладают высокой электропроводностью, малым удельным весом и низкими температурами обработки. Однако механические свойства известных проводниковых алюминиевых сплавов сравнительно низки (временное сопротивление разрыву 65-100 МПа), а температурный уровень эксплуатации обычно не превышает 100°С, что является недостаточным для использования этих материалов в изделиях, длительно работающих в условиях высоких температур.
С другой стороны, известны алюминиевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы, с высоким уровнем механических свойств, применяемые в деталях конструкций, несущих низкие и средние нагрузки. Однако они обладают недостаточной электропроводностью, а уровень механических свойств данных алюминиевых сплавов недостаточен для того, чтобы использовать эти материалы для изготовления изделий, работающих в условиях значительных механических нагрузок и высоких температур.
Известен сплав на основе алюминия, содержащий, мас.%: по крайней мере один редкоземельный металл 5-20, оксид алюминия 0,1-1,0, оксид редкоземельного металла 0,01-0,5, алюминий - остальное (RU 2044096 С1, 20.09.1995). Данный сплав используют в основном в изделиях, к которым требования высокой прочности и высокой электропроводности не предъявляются, а также изделиях, несущих умеренные механические нагрузки при небольшой длительной прочности при температурах, не превышающих 200-300°С.
Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению является сплав на основе алюминия (RU 2344187 С2, 10.07.2008), содержащий, мас.%: по меньшей мере один редкоземельный металл, и дополнительно он содержит кислород, азот и водород при следующем соотношении компонентов, мас.%:
по меньшей мере один редкоземельный металл 5,0-10,0
кислород 0,002-1,5
азот 0,002-1,2
водород 0,0002-0,5
алюминий остальное
В частном случае выполнения алюминиевый сплав дополнительно содержит, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы: кремний, медь, магний, хром, цирконий, бор, марганец, цинк, никель, иттрий, скандий, титан, ванадий, молибден, ниобий, тантал, железо в количестве 0,005-2,2 мас.%.
Данный сплав обладает стабильными механическими свойствами при температурах до 350°С, однако высокое содержание редкоземельных металлов приводит к снижению электропроводности по сравнению с электротехническим алюминием и существенному удорожанию сплава. Кроме того, эти сплавы обладают пониженной пластичностью, что существенно усложняет технологию получения из них деформированных полуфабрикатов, используемых в качестве основы для электропроводов, и приводит к снижению выхода годной продукции. В связи с этим для получения из таких сплавов, например, проволоки приходится применять трудо- и энергоемкие гранульные технологии обработки, включающие до 17 металлургических переделов.
Технической задачей данного изобретения является создание жаропрочного алюминиевого сплава, имеющего повышенную электропроводность и обладающего одновременно стабильными прочностными и пластическими свойствами при температурах от 20°С до 200°С, а также расширение технологических возможностей его обработки.
Эта задача была решена созданием алюминиевого сплава, содержащего, по меньшей мере, один редкоземельный металл и никель, железо, кремний, бор, титан, цинк, марганец, медь, согласно изобретению он дополнительно содержит, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, углерод, при следующем соотношении компонентов, мас.%: по меньшей мере один редкоземельный металл 0,5-5 и по меньшей мере один элемент, выбранный из группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, углерод 0,001-0,4, никель и железо в сумме 0,2-0,7, при соотношении никеля к железу 1,0-4,0, кремний, бор, титан, цинк, марганец, медь в сумме 0,001-0,4, при соотношении бора к титану 0,01-3,0, алюминий - остальное.
Все редкоземельные металлы повышают прочностные свойства алюминиевых сплавов и уровень электропроводности. Чем больше содержание этих металлов в сплаве, тем выше прочность, поэтому их содержание в количестве менее 0,5% по массе не приводит к улучшению механических свойств. Введение их в сплав в количестве, больше 5% по массе, приводит к снижению электропроводности и, что не менее важно, при повышении прочности пластические характеристики резко снижаются. Особенно это сказывается при производстве длинномерных деформированных полуфабрикатов (катанки, прутков, проволоки), при этом быстрое упрочнение металла приводит к обрывам изделий и многочисленным остановкам технологического процесса, а также необходимости дополнительных операций отжига для восстановления пластичности после холодной деформации. В связи с этим существенно увеличивается трудоемкость производства таких изделий, снижается выход годного металла, что в целом приводит к увеличению себестоимости продукции.
Для восполнения недостающего количества редкоземельных металлов по массе, с целью повышения жаропрочности и пластичности и в то же время незначительного снижения электропроводности, предлагается дополнительно ввести никель, железо в сумме, составляющей 0,2-0,7 мас.%. Введение этих элементов в сумме, меньше 0,2% по массе, не приводит к достижению указанной цели, а больше 0,7% нецелесообразно, так как снижается пластичность сплава.
Для повышения пластических свойств алюминиевых сплавов применяют модифицирование, что позволяет получить мелкозернистую структуру сплава и повысить его пластические характеристики. С этой целью в сплав дополнительно вводится, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, сурьма, углерод в количестве 0,001-0,4, причем верхний предел диапазона ограничен их растворимостью в алюминии и снижением электропроводности сплава.
Для улучшения эксплуатационных характеристик алюминиевого сплава рекомендуется дополнительно вводить в его состав кремний, бор, титан, цинк, марганец, медь в сумме, составляющей 0,001-0,4 мас.%. Перечисленные элементы в комбинации с редкоземельными металлами в указанной сумме способны увеличить электропроводность и прочностные свойства. Снижение их количества меньше нижней границы не дает повышения механических свойств и коррозионной стойкости, а повышение их содержания выше верхней границы приводит к падению пластичности сплава.
Для эксплуатационных и механических свойств алюминиевого сплава важно соотношение никеля к железу, которое составляет 1,0-4,0, и отношение бору к титану, которое составляет 0,01-3,0. Это объясняется тем, что никель в сплаве связывает железо в интерметаллиды, уменьшая количество железа, растворенного в алюминиевом твердом растворе, а избыток никеля по отношению к железу связывает в интерметаллиды редкоземельные металлы, увеличивая их число, и, как следствие, повышая прочность сплавов. При указанных соотношениях бор и титан образуют бориды титана, модифицирующие сплав, и также уменьшают степень растворения титана в сплаве, повышая электропроводность.
Пример реализации изобретения.
Подготовка сплава осуществляется в индукционной печи из первичного алюминия и редкоземельных металлов с добавками никеля, железа, титана, бора и др. элементов. В качестве модификатора вводят один или несколько элементов из группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, сурьма, углерод в заявленных количествах. Далее с помощью кристаллизатора получают литую заготовку, которую затем подвергают обработке давлением. На полученных деформированных полуфабрикатах замеряют механические свойства и электропроводность.
Для опробования предложенного сплава были приготовлены композиции на верхнем, среднем и нижнем пределах содержания основных компонентов (редкоземельных металлов), состав и свойства которых в сопоставлении с известными сплавами приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Сплав Содержание компонентов, мас.%
Аl РЗМ Аl2О3 оксид РЗМ кислород водород никель железо титан бор стронций
известный (аналог) основа 20 1,0 0,5 - - - - - - -
известный (прототип) основа 10 - - 0,04 0,01 - - - - -
заявляемый основа 5 - - - - 0,2 0,15 0,001 0,001 0,001
заявляемый основа 3 - - - - 0,2 0,15 0,001 0,001 0,001
заявляемый основа 0,5 - - - - 0,2 0,15 0,001 0,001 0,001
Figure 00000001
Как показывает анализ приведенных данных, предложенный сплав обладает, наряду с высокими механическими свойствами, более высокой электропроводностью. Этот комплекс свойств позволяет изготавливать из него изделия в виде электропроводников, работающих при повышенных температурах. Кроме того, высокий уровень пластических свойств расширяет технологические возможности производства из него деформированных полуфабрикатов в виде катанки, прутков и проволоки, имеющих сравнительно низкую себестоимость.

Claims (1)

  1. Алюминиевый сплав, содержащий, по меньшей мере, один редкоземельный металл, никель, железо, кремний, бор, титан, цинк, марганец, медь, отличающийся тем, что он дополнительно содержит, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, углерод, при следующем соотношении компонентов, мас.%: по меньшей мере, один редкоземельный металл 0,5-5 и, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, углерод 0,001-0,4, никель и железо в сумме 0,2-0,7, при соотношении никеля к железу 1,0-4,0, кремний, бор, титан, цинк, марганец, медь в сумме 0,001-0,4, при соотношении бора к титану 0,01-3,0, алюминий - остальное.
RU2011103242/02A 2011-01-31 2011-01-31 Алюминиевый сплав RU2458170C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011103242/02A RU2458170C1 (ru) 2011-01-31 2011-01-31 Алюминиевый сплав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011103242/02A RU2458170C1 (ru) 2011-01-31 2011-01-31 Алюминиевый сплав

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2458170C1 true RU2458170C1 (ru) 2012-08-10

Family

ID=46849626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011103242/02A RU2458170C1 (ru) 2011-01-31 2011-01-31 Алюминиевый сплав

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2458170C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570684C1 (ru) * 2014-07-04 2015-12-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Алюминиевый сплав
RU2636548C1 (ru) * 2016-05-25 2017-11-23 Общество с ограниченной ответственностью "СЕВАН" Термокоррозионностойкий алюминиевый сплав
RU2678348C2 (ru) * 2014-09-09 2019-01-28 Сирогане Ко., Лтд. Алюминиевый сплав, содержащий медь и углерод, и способ его производства
RU2747180C1 (ru) * 2020-09-17 2021-04-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СамНЦ РАН) ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Al-Cu-Mn-Mg-Sc-Nb-Hf И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1111079A1 (en) * 1999-12-20 2001-06-27 Alcoa Inc. Supersaturated aluminium alloy
EP1287175A1 (en) * 2000-05-22 2003-03-05 Norsk Hydro Technology B.V. Corrosion resistant aluminium alloy
RU2218437C1 (ru) * 2002-06-26 2003-12-10 Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности Сплав системы алюминий-марганец и изделие из этого сплава
RU2344187C2 (ru) * 2006-12-28 2009-01-20 Николай Степанович Куприянов Алюминиевый сплав

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1111079A1 (en) * 1999-12-20 2001-06-27 Alcoa Inc. Supersaturated aluminium alloy
EP1287175A1 (en) * 2000-05-22 2003-03-05 Norsk Hydro Technology B.V. Corrosion resistant aluminium alloy
RU2218437C1 (ru) * 2002-06-26 2003-12-10 Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности Сплав системы алюминий-марганец и изделие из этого сплава
RU2344187C2 (ru) * 2006-12-28 2009-01-20 Николай Степанович Куприянов Алюминиевый сплав

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570684C1 (ru) * 2014-07-04 2015-12-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Алюминиевый сплав
RU2678348C2 (ru) * 2014-09-09 2019-01-28 Сирогане Ко., Лтд. Алюминиевый сплав, содержащий медь и углерод, и способ его производства
RU2636548C1 (ru) * 2016-05-25 2017-11-23 Общество с ограниченной ответственностью "СЕВАН" Термокоррозионностойкий алюминиевый сплав
RU2747180C1 (ru) * 2020-09-17 2021-04-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СамНЦ РАН) ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Al-Cu-Mn-Mg-Sc-Nb-Hf И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108193088B (zh) 一种析出强化型AlCrFeNiV体系高熵合金及其制备方法
KR101728936B1 (ko) 우수한 강도 및 연성을 갖는 하이엔트로피 합금
CN105143482B (zh) 镍-钴合金
EP3546607A1 (en) Heat conductive aluminium alloy and use thereof
RU2458170C1 (ru) Алюминиевый сплав
CN110592444B (zh) 一种700-720MPa强度耐热高抗晶间腐蚀铝合金及其制备方法
JP6432344B2 (ja) マグネシウム合金及びその製造方法
JP7350805B2 (ja) アルミニウム基合金から変形半製品の製造方法
JPWO2015060459A1 (ja) マグネシウム合金及びその製造方法
KR101865406B1 (ko) 티타늄-무함유 합금
RU2771342C1 (ru) Способ получения длинномерных полуфабрикатов из сплавов TiNiHf с высокотемпературным эффектом памяти формы
Ahn et al. The effect of bimodal structure with nanofibers and normal precipitates on the mechanical and electrical properties of CuNiSi alloy
JP6530402B2 (ja) 分散強化白金組成物を加工する方法
RU2636548C1 (ru) Термокоррозионностойкий алюминиевый сплав
CN111560545A (zh) 一种无稀土元素的3d打印用铝合金
JP2020516777A (ja) ケーブル導体用アルミニウム合金
JP5665186B2 (ja) 銅−亜鉛合金板条
JP4683669B1 (ja) 強度、導電率及び曲げ加工性に優れたチタン銅及びその製造方法
RU2648339C2 (ru) Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него
RU2570684C1 (ru) Алюминиевый сплав
EP3950986A1 (en) Aluminium casting alloy
RU2657678C1 (ru) Способ получения катанки из термостойкого сплава на основе алюминия
JP2015206075A (ja) 銅合金材、電気自動車用の配電部材及びハイブリッド自動車用の配電部材
KR20190106170A (ko) 고강도 아연-알루미늄 합금 및 고강도 아연-알루미늄 합금 주물
KR102584270B1 (ko) 강도가 향상된 Co-Cu-Fe-Ni-M계 고연성 고엔트로피 합금

Legal Events

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

Effective date: 20190201