RU2618300C1 - Способ получения слитков из бор-содержащего материала на основе алюминия - Google Patents
Способ получения слитков из бор-содержащего материала на основе алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2618300C1 RU2618300C1 RU2015149277A RU2015149277A RU2618300C1 RU 2618300 C1 RU2618300 C1 RU 2618300C1 RU 2015149277 A RU2015149277 A RU 2015149277A RU 2015149277 A RU2015149277 A RU 2015149277A RU 2618300 C1 RU2618300 C1 RU 2618300C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- boron
- melt
- ingot
- aluminium
- ingots
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/02—Making non-ferrous alloys by melting
- C22C1/026—Alloys based on aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/02—Making non-ferrous alloys by melting
- C22C1/03—Making non-ferrous alloys by melting using master alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/12—Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent
- C22C21/16—Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent with magnesium
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к борсодержащим материалам на основе алюминия, получаемым в виде слитков и предназначено для получения листового проката, в том числе толщиной менее 0,3 мм, к которому предъявляются требования низкого удельного веса и повышенной прочности в сочетании с радиационнозащитными свойствами. Способ получения слита из сплава на основе алюминия, содержащего бор для изготовления листового проката, включает приготовление расплава алюминия, формирование в нем борсодержащих частиц, получение слитка путем кристаллизации расплава и его гомогенизацию, причем готовят алюминиевый расплав, содержащий от 3 до 4,6 мас.% меди, от 2,3 до 2,7 мас.% магния и от 0,3 до 0,7 мас.% марганца, бор вводят в расплав в виде лигатуры в количестве, обеспечивающем в структуре слитка образование не мене 5 об.% борсодержащих частиц, формирование которых осуществляют при температуре расплава в пределах от 940 до 1000°С в течение 30-5 мин с получением в структуре слитка равномернораспределенных борсодержащих частиц со средним размером не более 25 мкм. Высокая технологичность слитков позволяет получать из них деформированные полуфабрикаты, в том числе тонколистовой прокат, имеющие после операций дисперсионного упрочнения высокие эксплуатационные свойства. 2 пр., 3 табл., 4 ил.
Description
Область техники
Настоящее изобретение относится к области металлургии, в частности к борсодержащим алюминиевым сплавам, к которым предъявляют требования по поглощению нейтронного излучения в сочетании с низким удельным весом.
Предшествующий уровень техники
Материалы на основе алюминия (сплавы и композиты), содержащие бор, обладают уникальным сочетанием физических и механических свойств. Поскольку бор имеет свойство хорошо поглощать нейтронное излучение, они широко применяются в ядерной энергетике [W.K. Barney, G.A. Shemel, W.E. Seymour, Nucl. Sci. Eng. 1 (1958) 439-448]. Несмотря на то что борсодержащие композиты достаточно давно эксплуатируются, их использование связанно с рядом проблем, в частности с технологией их получения. Поскольку бор имеет низкую растворимость в жидком алюминии классические технологии, связанные с получением гомогенного расплава (без наличия каких-либо твердых фаз) и формированием борсодержащих соединений при кристаллизации, не могут быть практически реализованы.
Известны многочисленные способы получения борсодержащих материалов на основе алюминия с использованием методов порошковой металлургии. В частности, известен способ получения материала, в котором в качестве алюминиевой матрицы используются сплавы разных систем (1xxx, 3ххх, 6ххх и др.), в качестве борсодержащего наполнителя - карбид бора (В4С) в виде порошка размером 1-60 мкм (пат. US 6602314 В1, опубл. 05.08.03). Данный способ производства материалов включает спекание под давлением (с предварительным вакуумированием). Недостатком этого и всех способов, связанных с порошковой металлургией, является трудность получения крупных заготовок, предназначенных для прокатки. Другим недостатком данного способа является то, что предложенные матричные сплавы обладают разным сочетание физико-химических свойств, что определяет широкий разброс по характеристикам, достигаемым в конечном изделии.
Известен способ получения борсодержащего материала, описанный в патенте US 2008/0050270 A1 (2008), согласно которому в алюминиевый расплав, полученный расплавлением промышленной лигатуры алюминий-бор, вводят титан таким образом, чтобы сформировать в расплаве, температура которого поддерживается в пределах от 700 до 850°C, частицы диборида титана (TiB2), после чего проводят кристаллизацию путем литья. В частных пунктах данного патента предлагается вводить добавки гадолиния и самария. Данный способ позволяет получить в материале микроструктуру с дисперсными частицами фазы TiB2, которые формируются в процессе замешивания в результате фазовых превращений. Однако полное протекания этих фазовых превращений требует длительного времени, что обуславливает относительно высокую стоимость данного технологического процесса. Наличие добавок гадолиния и самария еще больше удорожают процесс.
Известен многокомпонентный сплав на основе алюминия, содержащий диборид титана в количестве 0,5-20 мас.%, предназначенный для получения отливок и раскрытый в патенте RU 2556247 (опубл. 10.07.2015. Бюл. №19). Недостатком данного сплава является то, что он не предназначен для получения деформированных полуфабрикатов, в частности листов.
Известен также способ получения борсодержащего материала, разработанный компанией Alcan Aluminum Corporation, который включает жидкофазный процесс замешивания борсодержащих частиц соединения В4С в жидкий расплав (Патент US 5531425 (1996)). По данному способу в кристаллизаторах получают слитки, далее применяется горячая прокатка для производства плит и листов. Недостатком данного способа является трудность предотвращения кластеризации неметаллических частиц в процессе замешивания, что может приводить к формированию негомогенной структуры. Существенным недостатком данного способа является то, что получаемые листы имеют низкую прочность (σв<100 МПа).
Наиболее близким к заявленному изобретению является способ получения борсодержащего материала на основе алюминия, который раскрыт в патенте РФ 2538789 (опубл. 10.01.2015, бюл. №1). Этот способ включает приготовление алюминиевого расплава, содержащего от 0,5 до 0,9% кремния, от 1,3 до 1,9% магния и от 0,2 до 0,4% меди, формирование в нем борсодержащих частиц с массовой долей от 4 до 8% при температуре от 850 до 930°C в течение 30-45 мин, литье слитков и их гомогенизацию.
Слитки, полученные по данному способу, предназначены для изготовления листов (толщина 2 мм), обладающих следующими механическими свойствами: σв>320 МПа, σ0,2>300 МПа и δ>4%. Недостатком данного способа является то, что система легирования алюминиевой матрицы (типа АД33, ГОСТ 4784-97), не позволяет получить в деформированных полуфабрикатах прочность выше 350 МПа. Кроме того, слитки, полученные по данному способу, не предназначены для изготовления тонколистового проката (менее 0,3 мм).
Раскрытие изобретения
Техническим результатом является создание способа получения слитков борсодержащего материала на основе алюминия, который позволяет изготавливать из него листы, в том числе толщиной менее 0,3 мм, которые обладают высокими механическими свойствами: σв>380 МПа и δ>8%.
Технический результат достигается следующим образом.
Способ получения слитка из сплава на основе алюминия, содержащего бор, для изготовления листового проката, включает приготовление алюминиевого расплава, формирование в нем борсодержащих частиц, получение слитка путем кристаллизации расплава и его гомогенизацию. Готовят алюминиевый расплав, содержащий от 3,8 до 4,6 мас.% меди, от 2,3 до 2,7 мас.% магния и от 0,3 до 0,7 мас.% марганца, вводят в расплав бор в виде лигатуры в количестве, обеспечивающем в структуре слитка образование не менее 5 об.% борсодержащих частиц, формирование которых осуществляют при температуре расплава в пределах от 940 до 1000°С в течение 30-50 мин с получением в структуре слитка равномерно распределенных борсодержащих частиц со средним размером не более 25 мкм, преимущественно в виде соединения AlB12.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 показаны слитки прокат из борсодержащего материала на основе алюминия, на фиг. 2 показан тонколистовой прокат из борсодержащего материала на основе алюминия, фиг. 3 и на фиг. 4 структура слитка борсодержащего материала на основе алюминия при различных увеличениях.
Сущность изобретения состоит в том, чтобы реализовать в слитках структуру, состоящую из алюминиевой матрицы, способной в результате деформационно-термической обработки к дисперсионному упрочнению за счет формирования вторичных выделений фазы S'(метастабильная модификация фазы S-Al2CuMg), и равномерно распределенных в ней борсодержащих частиц со средним размером не более 25 мкм и объемной долей не менее 5 об.%. Такая структура позволяет обеспечить наилучшее сочетание технологичности при обработке слитка давлением (в частности, прокатке) и эксплуатационных свойств деформированных полуфабрикатов (в частности, листов). Наличие боридных частиц (преимущественно в виде соединения AlB12) в количестве не менее 5 об.% позволяет обеспечить необходимый уровень поглощения нейтронного излучения (расчетное содержание бора для такой структуры составляет не менее 2 мас.%). Для реализации такой структуры необходимо учитывать взаимодействие бора с элементами, входящими в расплав. В частности, часть магния переходит из расплава в твердые борсодержащие частицы. В результате, его количество расплаве снижается, что не позволяет получить в листах требуемую прочность, поскольку количество упрочняющих выделений фазы S' окажется недостаточным. Поэтому исходная концентрация магния в расплаве должна превышать его типичную концентрацию для сплавов типа Д16 серии (1-2 мас.%). Назначение марганца - сформировать в процессе гомогенизации слитков вторичные выделения фазы Al20Cu2Mn3, которые являются эффективными антирекристаллизаторами, что способствует повышению прочности.
Нижние пределы по концентрации магния, меди и марганца выбраны с целью достижения необходимого уровня прочностных свойств, а верхний - с целью достижения необходимого уровня технологичности, в частности, при прокатке.
Верхний предел по среднему размеру борсодержащих частиц выбран с целью достижения необходимого уровня технологичности, в частности при получении тонколистового проката.
Примеры выполнения
ПРИМЕР 1
Для экспериментального обоснования предложенного изобретения было выполнено 5 вариантов способа получения слитков борсодержащего материала на основе алюминия, которые приведены в табл. 1.
Приготовление расплава и формирование в нем борсодержащих частиц проводили в индукционной печи «РЭЛТЕК» в графитошамотном тигле. Бор вводили в виде специально приготовленной лигатуры, в количестве, позволяющем получить в конечной структуре слитка объемную долю боридных частиц не менее 5 об.%.
Температуру расплава поддерживали около 970°С в течение 40 минут. Заливку проводили в металлическую изложницу, получая плоские слитки с размерами 40×80×200 мм. Далее слитки гомогенизировали при 500°С, а затем изучали их структуру.
Объемную долю борсодержащих включений (Qv) и их средний размер (d) определяли методами металлографического анализа по изображениям микроструктуры, полученным на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA 3. Идентификацию боридных частиц проводили методом рентгенофазового анализа на дифрактометре ДРОН-4.0-07.
Гомогенизированные слитки подвергали прокатке (сначала горячей, а затем холодной), получая листы толщиной 0,28 мм (Фигура 1, Фигура 2). Листы термообрабатывали по режиму: нагрев при 500°С в течение 1 часа, закалка в воде, старение при 180°С в течение 10 часов. Механические свойства листов, представленные в табл. 2, (предел прочности - σв и относительное удлинение - δ) при одноосном растяжении определяли при комнатной температуре на универсальной испытательной машине Zwick Z250 в соответствии с ГОСТ 1497-84. Скорость испытания составляла 10 мм/мин, расчетная длина 50 мм.
Как видно из табл. 2, только предложенный способ получения слитков (№№2-4) обеспечивает заданный уровень механических свойств листов. В способе №1 содержание меди, магния и марганца в алюминиевом расплаве ниже заявленных пределов. Прочностные свойства листов, полученных по данному способу заведомо ниже 300 МПа. В способе №5 концентрации меди, магния и марганца в алюминиевом расплаве выше заявленных пределов. Это привело к снижению технологической пластичности, в результате полученные листы имели многочисленные трещины, поэтому их механические свойства не определяли.
ПРИМЕР 2
Для экспериментального обоснования температуры и времени приготовления расплава было выполнено 5 вариантов получения борсодержащего материала (табл. 3). Количество меди, магния, марганца и борсодержащей лигатуры, вводимых в расплав во всех случаях было одинаковым и отвечало варианту 3 из примера 1 (см. табл. 1). Температура расплава варьировалась в пределах от 850 до 1050°С, а время от 10 до 60 минут. Остальные условия эксперимента были такими же, как и в примере 1.
В способе №1 температура расплава ниже заявленного предела, что не позволяет полностью сформировать борсодержащие частицы. В результате значительная часть бора оказалась в шлаке и, как видно из табл. 3, в слитке его количество оказалось заниженным. Из-за недостаточной объемной доли борсодержащих частиц расчетное содержание бора в слитке, полученном по способу №1, заведомо ниже 2 мас.%, что не позволяет обеспечить необходимый уровень поглощения нейтронного излучения. В способе №5 в течение длительного времени выдержки произошло формирование грубых борсодержащих частиц со средним размером более 50 мкм, что привело к снижению механических свойств при испытании на разрыв. Только предложенный способ получения слитков (№№2-4) обеспечивает высокие механические свойства (σв>380 МПа и δ>8%) и требуемое количество борсодержащих частиц с в структуре материала со средним размером менее 25 мкм (Фигура 3, 4).
Claims (1)
- Способ получения слитка из сплава на основе алюминия, содержащего бор, для изготовления листового проката, включающий приготовление алюминиевого расплава, формирование в нем борсодержащих частиц, получение слитка путем кристаллизации расплава и его гомогенизацию, отличающийся тем, что готовят алюминиевый расплав, содержащий от 3,8 до 4,6 мас.% меди, от 2,3 до 2,7 мас.% магния и от 0,3 до 0,7 мас.% марганца, вводят в расплав бор в виде лигатуры в количестве, обеспечивающем в структуре слитка образование не менее 5 об.% борсодержащих частиц, формирование которых осуществляют при температуре расплава в пределах от 940 до 1000°С в течение 30-50 мин с получением в структуре слитка равномерно распределенных борсодержащих частиц со средним размером не более 25 мкм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015149277A RU2618300C1 (ru) | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Способ получения слитков из бор-содержащего материала на основе алюминия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015149277A RU2618300C1 (ru) | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Способ получения слитков из бор-содержащего материала на основе алюминия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2618300C1 true RU2618300C1 (ru) | 2017-05-03 |
Family
ID=58697534
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015149277A RU2618300C1 (ru) | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Способ получения слитков из бор-содержащего материала на основе алюминия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2618300C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2361934A (en) * | 2000-03-03 | 2001-11-07 | Kobe Steel Ltd | Boron containing aluminium alloy |
US20080050270A1 (en) * | 2004-04-22 | 2008-02-28 | Xiao-Guang Chen | Neutron Absorption Effectiveness for Boron Content Aluminum Materials |
RU2451097C1 (ru) * | 2010-12-14 | 2012-05-20 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Высокопрочный алюминиевый сплав и способ его получения |
CN103114228A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-05-22 | 武汉市润之达石化设备有限公司 | 含硼的稀土铝合金材料 |
RU2538789C1 (ru) * | 2013-06-28 | 2015-01-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения листов из бор-содержащего алюмоматричного композиционного материала |
-
2015
- 2015-11-17 RU RU2015149277A patent/RU2618300C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2361934A (en) * | 2000-03-03 | 2001-11-07 | Kobe Steel Ltd | Boron containing aluminium alloy |
US20080050270A1 (en) * | 2004-04-22 | 2008-02-28 | Xiao-Guang Chen | Neutron Absorption Effectiveness for Boron Content Aluminum Materials |
RU2451097C1 (ru) * | 2010-12-14 | 2012-05-20 | Открытое Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" | Высокопрочный алюминиевый сплав и способ его получения |
CN103114228A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-05-22 | 武汉市润之达石化设备有限公司 | 含硼的稀土铝合金材料 |
RU2538789C1 (ru) * | 2013-06-28 | 2015-01-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения листов из бор-содержащего алюмоматричного композиционного материала |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Basak et al. | Morphological changes and segregation of β-Al9Fe2Si2 phase: A perspective from better recyclability of cast Al-Si alloys | |
Jiang et al. | Effects of rare earth elements addition on microstructures, tensile properties and fractography of A357 alloy | |
Mandal et al. | Influence of micro-alloying with silver on microstructure and mechanical properties of Al-Cu alloy | |
Mousavi et al. | The effect of mischmetal and heat treatment on the microstructure and tensile properties of A357 Al–Si casting alloy | |
JP6685222B2 (ja) | 向上した高温機械特性を有するアルミニウム合金複合材 | |
RU2538789C1 (ru) | Способ получения листов из бор-содержащего алюмоматричного композиционного материала | |
Amer et al. | Effect of iron and silicon impurities on phase composition and mechanical properties of Al–6.3 Cu–3.2 Y alloy | |
Zhang et al. | The effect of Ca addition on microstructures and mechanical properties of Mg-RE based alloys | |
RU2590429C1 (ru) | Способ получения борсодержащего металломатричного композиционного материала на основе алюминия в виде листов | |
Yang et al. | Comparison about effects of Ce, Sn and Gd additions on as-cast microstructure and mechanical properties of Mg–3.8 Zn–2.2 Ca (wt%) magnesium alloy | |
Chong et al. | High performance of T6‐treated Al–15Mg2Si–3Cu composite reinforced with spherical primary Mg2Si after the Co‐modification of Bi+ Sr | |
AU2016257626B2 (en) | Composite material having improved mechanical properties at elevated temperatures | |
RU2630185C1 (ru) | Способ получения слитков и тонколистового проката из бор-содержащего алюминиевого сплава | |
RU2618300C1 (ru) | Способ получения слитков из бор-содержащего материала на основе алюминия | |
Zhi et al. | Effect of trace Sm addition on microstructure and mechanical properties of AZ61 magnesium alloys | |
Malekan et al. | Effects of Al 3 Ni and Al 7 Cr Intermetallics and T 6 Heat Treatment on the Microstructure and Tensile Properties of Al-Zn-Mg-Cu Alloy | |
Hren et al. | Influence of Al 5 FeSi Phases on the Cracking of Castings at Al-Si Alloys | |
RU2630186C1 (ru) | Способ получения тонколистового проката из бор-содержащего алюминиевого сплава | |
Sujith et al. | A new hot tearing assessment by using stepped ring core mold and the effect of strontium on the hot-tearing resistance of Al–6 wt% Zn based alloy | |
RU2496899C1 (ru) | Способ получения борсодержащего композиционного материала на основе алюминия | |
Muradov et al. | The effect of overheating of aluminum melts on the mechanical properties of castings | |
Gong et al. | Enhancement of mechanical properties of as-cast 5182 aluminum alloy by Ce-rich modification engineering | |
Chaus et al. | Microstructure and properties of secondary Al-12% Si alloy rapidly quenched from the melt | |
Kai et al. | Effects of trace Ca addition on microstructure and mechanical properties of as-cast Mg-Sm-Gd-based alloy | |
Tao et al. | Effect of Zn on the Mechanical Properties and Microstructure of as-Cast and Solution-Treated Mg–6Y–2Nd–1Gd–0.5 Zr Alloys |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190708 Effective date: 20190708 |