SU623894A1 - Aluminium master alloy - Google Patents

Aluminium master alloy

Info

Publication number
SU623894A1
SU623894A1 SU772436446A SU2436446A SU623894A1 SU 623894 A1 SU623894 A1 SU 623894A1 SU 772436446 A SU772436446 A SU 772436446A SU 2436446 A SU2436446 A SU 2436446A SU 623894 A1 SU623894 A1 SU 623894A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
aluminum
boron
titanium
ligature
magnesium
Prior art date
Application number
SU772436446A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Борисович Злотин
Юрий Михайлович Лейбов
Наталья Александровна Нефедова
Юрий Ефимович Вронский
Александр Михайлович Семченков
Алексей Петрович Боков
Николай Клементьевич Колмогоров
Виктор Константинович Плахин
Виталий Анатольевич Мастеров
Original Assignee
Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Сплавов И Обработки Цветных Металлов
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 Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Сплавов И Обработки Цветных Металлов filed Critical Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Сплавов И Обработки Цветных Металлов
Priority to SU772436446A priority Critical patent/SU623894A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU623894A1 publication Critical patent/SU623894A1/en

Links

Description

Изобретение относитс  к области цветной металлургии и может быть использовано в производстве алюмини вых сплавов. Известна алюминиева  лигатура следующего состава, вес.%; Титан3,5-7,5 Бор0,1 - 0,3 Алюминий Остальное Основным недостатком цветной лиг туры  вл етс  низка  и нестабильна модифицирующа  способность, что опр дел етс  большим содержанием Т i А S 3 и ле В2. Целью изобретени   вл етс  повышение модифицирующей способности ли гатуры. Поставленна  цель достигаетс  те что в алкминиевую лигатуру, содержа щую титан и бор, дополнительно .ввод поверхностно-активный элемент, выбранный из группы, содержащей магний и иттрий при.следующем соотношении компонентов, вес.%: Титан4,0 - 7,0 Бор0,8 - 1,4 Элемент,выбранный из группы,содержащий иттрий иттрий0,2 - 0,5 Магний0,5 - 0,8 АлюминийОстальное Поверхностно-активные элементы, адсорбиру сь на гран х растущих кристаллов интерметаллидов титана и бора, тормоз т их рост. Чем выше дисперсность интерметаллидов , тем выше эффект модифицировани  алюмини . Оптимальна  концентраци  иттри  составл ет 0,2-0,5 вес.%, магни  0,5-0,8 вес.%. Увеличение этих концентраций не.приводит в дополнительному повышению модифицирующей способности . При меньших концентраци х не происходит измельчение интерметаллидов . Были выплавлены и опробованы лигатуры предложенного и известного составов . Результаты испытаний приведены в таблице.The invention relates to the field of non-ferrous metallurgy and can be used in the production of aluminum alloys. Known aluminum alloy of the following composition, wt.%; Titan3.5-7.5 Bor0.1 - 0.3 Aluminum Else The main disadvantage of a colored ligature is a low and unstable modifying ability, which is determined by the high content of T i A S 3 and le B2. The aim of the invention is to increase the modifying ability of the gatura. The goal is achieved by the fact that, in addition, an alcaline ligature containing titanium and boron additionally introduces a surface-active element selected from the group consisting of magnesium and yttrium with the following ratio of components, wt.%: Titan4.0 - 7.0 Bor0, 8 - 1.4 An element selected from the group containing yttrium, yttrium 0.2–0.5 Magnesium 0.5–0.8 Aluminum Remaining Surface-active elements, adsorbing on the faces of growing titanium and boron intermetallic crystals, inhibit their growth. The higher the dispersion of the intermetallic compounds, the higher the effect of aluminum modification. The optimum yttrium concentration is 0.2-0.5 wt.%, Magnesium 0.5-0.8 wt.%. An increase in these concentrations does not lead to an additional increase in modifying ability. At lower concentrations, there is no grinding of intermetallic compounds. Were melted and tested ligatures proposed and known compositions. The test results are shown in the table.

Титан 3,5-7,5 Бор 0,1-0,3 Titanium 3.5-7.5 Bor 0.1-0.3

2,5 Алюминий остальное2.5 aluminum else

7,0 1,4 0,2 7.0 1.4 0.2

2,5 Остальное2.5 Else

6,06.0

680680

6,06.0

31393139

Остальное 5,0Remaining 5.0

0,8 0.8

2,5 0,5 Остальное2.5 0.5 Else

7,0 1,4 7.0 1.4

2,5 0,5 Остальное2.5 0.5 Else

4 0,8 4 0,8

2,5 0,7 Остальное2.5 0.7 Else

Титан 6,0 Titan 6.0

Claims (1)

2,5 Бор .1/2 Алюминий Остальное Модифицирующа  способность лигату ры, определенна  по степени измельчени  литог о зерна алюмини  при ее использовании, показьшает, что предлагаема  лигатура значительно эффекЗГИвнее известной. Высока  эффективность позвол ет изготовить из алюминиевой заготовки фольгу толщиной 0,007 мм. Формула изобретени . 1. Алюминиева  лигатура, содержама  титан и бор, отличающа 2.5 Bor .1 / 2 Aluminum Else The modifying capacity of a ligature, determined by the degree of grinding of the grain of aluminum when it is used, shows that the proposed ligature is much more effective than the known one. High efficiency makes it possible to produce from aluminum billet a foil with a thickness of 0.007 mm. Claims. 1. Aluminum alloy, containing titanium and boron, characterized by 31773177 6,06.0 18201820 19531953 1850 с   тем, что, с целью повышени  ее модифицирующей способности за счет измельчени  алюминидов титана и бора, она дополнительно содержит элемент, выбранный из группы, содержащей иттрий и магний, при следующем соотношении компонентов, вес.%; Титан4,0 - 7,0 Бор0,8 - 1,4 Элемент выбранный из группы, содержащей иттрий0,2 - 0,5 Магний0,5 - 0,8 АлюминийОстальное 1850 so that, in order to increase its modifying capacity by grinding aluminides of titanium and boron, it additionally contains an element selected from the group containing yttrium and magnesium, in the following ratio of components, wt.%; Titan4.0 - 7.0 Bor0.8 - 1.4 Element selected from the group consisting of yttrium0.2 - 0.5 Magnesium 0.5 - 0.8 Aluminum Rest 2, Алюминиева  лигатура по п.1, Источники информации, прин тые ио отличающа с  тем, что внимание при экспертизе: весовое отношение титана к бору сое- Патент США № 3857705, тавл ет 5:1,кл. 75-138, 1974.2, Aluminum ligature according to claim 1, Sources of information accepted by, characterized in that attention during examination: the weight ratio of titanium to boron is US Patent No. 3857705, 5: 1, cl. 75-138,1974. 623894 623894
SU772436446A 1977-01-03 1977-01-03 Aluminium master alloy SU623894A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772436446A SU623894A1 (en) 1977-01-03 1977-01-03 Aluminium master alloy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772436446A SU623894A1 (en) 1977-01-03 1977-01-03 Aluminium master alloy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU623894A1 true SU623894A1 (en) 1978-09-15

Family

ID=20689207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772436446A SU623894A1 (en) 1977-01-03 1977-01-03 Aluminium master alloy

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU623894A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111826537A (en) * 2020-06-29 2020-10-27 广西国瑞稀钪新材料科技有限公司 Novel Al-Ti-Y aluminum alloy grain refinement intermediate alloy and preparation method thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111826537A (en) * 2020-06-29 2020-10-27 广西国瑞稀钪新材料科技有限公司 Novel Al-Ti-Y aluminum alloy grain refinement intermediate alloy and preparation method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Spittle et al. The influence of zirconium and chromium on the grain-refining efficiency of Al—Ti—B inoculants
SU623894A1 (en) Aluminium master alloy
US4009026A (en) Strontium-silicon-aluminum master alloy and process therefor
EP0494900B1 (en) Strontium-magnesium-aluminum master alloy
US4185999A (en) Barium-strontium-silicon-aluminum master alloy
JPS5669344A (en) Aluminum alloy for forging and its manufacture
CA1277855C (en) Grain refiner for aluminum containing silicon
RU94041218A (en) Metal alloy
JPH0781174B2 (en) Aluminum or aluminum alloy grain refinement method and grain refinement alloy
SU331110A1 (en) ALLOY BASED ON ALUMINUM
US3627518A (en) Modification of si and mg2si second phase in al alloys
SU1747524A1 (en) Modifying additive
RU1417487C (en) Aluminum-based alloy
JPS59581B2 (en) Silver-added intermetallic compound TiAl-based heat-resistant alloy
SU1033563A1 (en) Composition for treating aluminium alloys
RU2011692C1 (en) Alloy on aluminium-base
US2139516A (en) Alloys for addition to iron and steel
SU1033562A1 (en) Degassing agent for aluminium alloys
RU2230132C2 (en) A foundry alloy
SU1214777A1 (en) Alloying composition
JPS572858A (en) Aluminum alloy for casting with high pressure resistance
SU850717A1 (en) Master alloy
SU960287A1 (en) Flux for refining aluminium alloys
SU375312A1 (en) FLUX FOR PROCESSING MAGNESIUM AND ALUMINUM ALLOYS
SU551393A1 (en) Aluminum based alloy