RU2188873C1 - Способ получения магниевого сплава - Google Patents
Способ получения магниевого сплава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2188873C1 RU2188873C1 RU2001100309A RU2001100309A RU2188873C1 RU 2188873 C1 RU2188873 C1 RU 2188873C1 RU 2001100309 A RU2001100309 A RU 2001100309A RU 2001100309 A RU2001100309 A RU 2001100309A RU 2188873 C1 RU2188873 C1 RU 2188873C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- melt
- magnesium
- zirconium
- alloy
- iron
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, авиационной техники, а именно к получению высокочистых коррозионно-стойких сплавов на основе магния. Предложен способ получения магниевого сплава, включающий плавление шихты, легирование, перемешивание магниевого расплава до гомогенного состояния, рафинирование расплава от железа, причем согласно изобретению рафинирование расплава ведут цирконием из лигатуры магний - цирконий при соотношении циркония к железу в расплаве 0,1-2,0, лигатуру магний - цирконий вводят в расплав в количестве 0,1-0,2% от веса шихты при температуре 710-735oС, причем лигатуру магний - цирконий вводят в расплав совместно с титановой губкой при соотношении титана и железа в расплаве 0,5-2,5, и легирование расплава проводят алюминием и одним или несколькими металлами, выбранными из группы, состоящей из цинка, марганца, кальция, кадмия, бериллия и редкоземельных металлов. Полученный сплав имеет мелкозернистую структуру, повышенные коррозионную и механическую стойкости. Обеспечивается снижение трудоемкости, расхода электроэнергии и увеличение коэффициента использования металла. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии, авиационной техники, а именно к получению высокочистых коррозионно-стойких сплавов на основе магния.
Известен способ получения магниевого сплава, в котором производят очистку расплавленного металла перемешиванием газодинамическим насосом. Рафинирование расплава магния и его сплавов проводят солями, имеющими плотность меньше плотности магния, при температуре процесса очистки [1].
Недостатком известного способа получения магния является низкая коррозионная стойкость получаемого сплава из-за насыщения расплава наиболее коррозионно-опасным хлоридом магния по реакции
TiCl4+2Mg=2MgCl2+Ti
Наиболее близким аналогом является способ получения магниевого сплава, включающий плавление шихты, легирование, перемешивание магниевого расплава до гомогенного состояния, рафинирование расплавленным сплавообразующим компонентом, содержащим алюминий и марганец, получение сплава под окислительным защитным газовым слоем [2].
TiCl4+2Mg=2MgCl2+Ti
Наиболее близким аналогом является способ получения магниевого сплава, включающий плавление шихты, легирование, перемешивание магниевого расплава до гомогенного состояния, рафинирование расплавленным сплавообразующим компонентом, содержащим алюминий и марганец, получение сплава под окислительным защитным газовым слоем [2].
Недостатком способа, наиболее близкого к аналогу, является недостаточно высокие коррозионная стойкость и механические свойства магниевого сплава, полученного по этому способу.
Технической задачей изобретения является разработка способа получения магниевого сплава, обладающего повышенной коррозионной стойкостью и механическими свойствами.
Техническим результатом является очистка расплава от примеси железа, получение сплава с мелкозернистой структурой, повышение коррозионной стойкости и механических свойств, снижение трудоемкости технологического процесса и расхода электроэнергии, увеличение коэффициента использования металла.
Технический результат достигается тем, что предложен способ получения магниевого сплава, включающий плавление шихты, легирование, перемешивание магниевого расплава до гомогенного состояния и рафинирование расплава от железа, в котором рафинирование расплава ведут цирконием из лигатуры магний - цирконий при соотношении циркония к железу в расплаве 0,1÷2,0. Лигатуру магний - цирконий вводят в расплав в количестве 0,1-0,2% от веса шихты при температуре 710-735oС.
Лигатуру магний - цирконий вводят в расплав совместно с титановой губкой при соотношении титана к железу в расплаве 0,5-2,5.
Легирование расплава проводят алюминием и одним или несколькими металлами, выбранными из группы: цинк, марганец, кальций, кадмий, бериллий, РЗМ.
Авторами установлено, что использование в малых количествах (0,1-0,2% от веса шихты) лигатуры магний - цирконий, при соотношении циркония к железу в расплаве 0,1÷2,0, или совместное введение ее с титановой губкой при соотношении титана к железу в расплаве 0,5÷2,5, в качестве рафинирующей добавки в предлагаемом способе приводит к очистке расплава от примеси железа, получению сплава с мелкозернистой структурой, повышению коррозионной стойкости и механических свойств.
Примеры осуществления.
Предлагаемый способ получения магниевого сплава был опробован в лабораторных и производственных условиях.
Пример 1 (приготовление сплава AZ91Hp)
В тигель емкостью 1800 кг загружали 1636 кг магния с примесью железа, расплавляли его и при достижении температуры расплава 700oС проводили легирование. В расплав вводили 162 кг алюминия, 13 кг цинка и 5 кг марганца, перемешивали до гомогенного состояния, а при достижении температуры 720oС в расплав вводили 0,3 кг лигатуры алюминий - бериллий и проводили рафинирование введением лигатуры магний - цирконий в количестве 18 кг (0,15% от веса шихты) для достижения соотношения циркония к железу в расплаве 0,5, затем проводили перемешивание и выстаивание, контролировали химический состав полученного сплава и при температуре 710oС разливали сплав в чушки на литейном конвейере.
В тигель емкостью 1800 кг загружали 1636 кг магния с примесью железа, расплавляли его и при достижении температуры расплава 700oС проводили легирование. В расплав вводили 162 кг алюминия, 13 кг цинка и 5 кг марганца, перемешивали до гомогенного состояния, а при достижении температуры 720oС в расплав вводили 0,3 кг лигатуры алюминий - бериллий и проводили рафинирование введением лигатуры магний - цирконий в количестве 18 кг (0,15% от веса шихты) для достижения соотношения циркония к железу в расплаве 0,5, затем проводили перемешивание и выстаивание, контролировали химический состав полученного сплава и при температуре 710oС разливали сплав в чушки на литейном конвейере.
Пример 2 (приготовление сплава МЛ5пч)
В тигель емкостью 10 кг загружали 9,1 кг магния, расплавляли его и при достижении температуры расплава 710oС проводили легирование. В расплав вводили 0,8 кг алюминия, 0,06 кг цинка и 0,04 кг марганца, перемешивали расплав до гомогенного состояния, а при достижении температуры 735oС проводили рафинирование введением в расплав 0,133 кг лигатуры магний - цирконий в количестве 0,2% от веса шихты совместно с титановой губкой для достижения соотношения в расплаве циркония к железу 0,67, а титана к железу 1,25, затем проводили перемешивание и выстаивание. При температуре 730oС сплав разливали в кокиль и в песчаные формы.
В тигель емкостью 10 кг загружали 9,1 кг магния, расплавляли его и при достижении температуры расплава 710oС проводили легирование. В расплав вводили 0,8 кг алюминия, 0,06 кг цинка и 0,04 кг марганца, перемешивали расплав до гомогенного состояния, а при достижении температуры 735oС проводили рафинирование введением в расплав 0,133 кг лигатуры магний - цирконий в количестве 0,2% от веса шихты совместно с титановой губкой для достижения соотношения в расплаве циркония к железу 0,67, а титана к железу 1,25, затем проводили перемешивание и выстаивание. При температуре 730oС сплав разливали в кокиль и в песчаные формы.
Коррозионная стойкость в 3%-м растворе NaCl за 48 часов по количеству выделившегося водорода и механические свойства сплава полученного по предлагаемому способу приведены в таблице.
Анализ таблицы показывает, что коррозионная стойкость магниевого сплава, полученного по предлагаемому способу, в 1,9-3,0 раза превосходит коррозионную стойкость сплава, полученного по способу-прототипу, а повышение механических свойств составляет
по пределу прочности на 8,7-16,9%;
по относительному удлинению на 50-75%.
по пределу прочности на 8,7-16,9%;
по относительному удлинению на 50-75%.
Источники информации
1. А.с. СССР 884309.
1. А.с. СССР 884309.
2. Патент РФ 2103404.
Claims (4)
1. Способ получения магниевого сплава, включающий плавление шихты, легирование, перемешивание магниевого расплава до гомогенного состояния, рафинирование расплава от железа, отличающийся тем, что рафинирование расплава ведут цирконием из лигатуры магний - цирконий при соотношении циркония и железа в расплаве 0,1-2,0.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что лигатуру магний - цирконий вводят в расплав в количестве 0,1-0,2% от веса шихты при температуре 710-735oС.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что лигатуру магний - цирконий вводят в расплав совместно с титановой губкой при соотношении титана и железа в расплаве 0,5-2,5.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что легирование расплава проводят алюминием и одним или несколькими металлами, выбранными из группы, состоящей из цинка, марганца, кальция, кадмия, бериллия и редкоземельных металлов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001100309A RU2188873C1 (ru) | 2001-01-09 | 2001-01-09 | Способ получения магниевого сплава |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001100309A RU2188873C1 (ru) | 2001-01-09 | 2001-01-09 | Способ получения магниевого сплава |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2188873C1 true RU2188873C1 (ru) | 2002-09-10 |
Family
ID=20244443
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001100309A RU2188873C1 (ru) | 2001-01-09 | 2001-01-09 | Способ получения магниевого сплава |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2188873C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110724843A (zh) * | 2019-11-20 | 2020-01-24 | 重庆大学 | 一种去除镁或镁合金熔体中氧化镁夹杂的方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3622311A (en) * | 1967-07-05 | 1971-11-23 | Messier Fa | Method of preparation of alloys with a base of magnesium-zirconium for improving the mechanical properties of these alloys at high temperatures |
| SU1360223A1 (ru) * | 1985-09-24 | 1994-10-15 | В.А. Блохина | Сплав на основе магния |
| RU2103404C1 (ru) * | 1992-10-21 | 1998-01-27 | Дзе Дау Кемикал Компани | Способ получения магниевого сплава |
-
2001
- 2001-01-09 RU RU2001100309A patent/RU2188873C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3622311A (en) * | 1967-07-05 | 1971-11-23 | Messier Fa | Method of preparation of alloys with a base of magnesium-zirconium for improving the mechanical properties of these alloys at high temperatures |
| SU1360223A1 (ru) * | 1985-09-24 | 1994-10-15 | В.А. Блохина | Сплав на основе магния |
| RU2103404C1 (ru) * | 1992-10-21 | 1998-01-27 | Дзе Дау Кемикал Компани | Способ получения магниевого сплава |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110724843A (zh) * | 2019-11-20 | 2020-01-24 | 重庆大学 | 一种去除镁或镁合金熔体中氧化镁夹杂的方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101805858B (zh) | Li-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| EP2479304B1 (en) | Preparation method for aluminum-zirconium-titanium-carbon intermediate alloy | |
| CN101805855B (zh) | Co-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| WO2011023059A1 (zh) | 多元高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| CN108385006A (zh) | 高强度阻燃压铸镁合金及其制备方法 | |
| WO2011035654A1 (zh) | Be-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| WO2011035650A1 (zh) | Ni-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| CN102021428B (zh) | Sc-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| CN104451314A (zh) | 一种高强耐热铸造镁合金及制备方法 | |
| Sofyan et al. | Grain refinement of AA333 aluminium cast alloy by Al–Ti granulated flux | |
| CN100457943C (zh) | 一种变形镁合金 | |
| RU2188873C1 (ru) | Способ получения магниевого сплава | |
| CN112695235A (zh) | 一种高合金化Al-Zn-Mg-Cu-Ce合金的单级均匀化热处理方法 | |
| CN118854075A (zh) | 一种提升铝铜合金耐腐蚀及力学性能的精炼剂及应用 | |
| CN102021370B (zh) | Be-Ni-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| RU2697127C1 (ru) | Способ получения лигатуры магний-неодим | |
| RU2016112C1 (ru) | Способ модифицирования алюминиевых сплавов | |
| Ding et al. | Microstructure of Al-5Ti-0.6 C-1Ce master alloy and its grain-refining performance | |
| CA2458361A1 (en) | Magnesium-based alloy and method for the production thereof | |
| US3951764A (en) | Aluminum-manganese alloy | |
| WO2011032435A1 (zh) | 以C变质的Cr-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 | |
| CN107326202B (zh) | 一种高锰含量镁锰中间合金制备方法及合金产品 | |
| RU2102495C1 (ru) | Металлотермическая реакционная смесь | |
| JP3909414B2 (ja) | マグネシウム合金鋳物とその製造方法、再生マグネシウム合金鋳物とその製造方法およびマグネシウム合金中のニッケル除去方法 | |
| RU2786785C1 (ru) | Высокопрочный литейный магниевый сплав |