RU2138572C1 - Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор - Google Patents
Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2138572C1 RU2138572C1 RU97117415A RU97117415A RU2138572C1 RU 2138572 C1 RU2138572 C1 RU 2138572C1 RU 97117415 A RU97117415 A RU 97117415A RU 97117415 A RU97117415 A RU 97117415A RU 2138572 C1 RU2138572 C1 RU 2138572C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- aluminum
- titanium
- boron
- powders
- melt
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- -1 aluminum-titanium-boron Chemical compound 0.000 title claims description 5
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title abstract description 14
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title abstract description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 26
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 25
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 18
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 15
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 7
- 229910000521 B alloy Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 4
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims description 3
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 3
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 abstract description 3
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 abstract description 3
- QDMRQDKMCNPQQH-UHFFFAOYSA-N boranylidynetitanium Chemical compound [B].[Ti] QDMRQDKMCNPQQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 4
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 3
- QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N B#[Ti]#B Chemical group B#[Ti]#B QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910033181 TiB2 Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000861 Mg alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1
- 238000004125 X-ray microanalysis Methods 0.000 description 1
- OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N [Al].[Al].[Al].[Ti] Chemical compound [Al].[Al].[Al].[Ti] OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UGJVZXBXVRMUSG-UHFFFAOYSA-K [B+3].[F-].[F-].[F-] Chemical compound [B+3].[F-].[F-].[F-] UGJVZXBXVRMUSG-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 229910000765 intermetallic Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000011812 mixed powder Substances 0.000 description 1
- WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M potassium chloride Inorganic materials [Cl-].[K+] WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 235000011164 potassium chloride Nutrition 0.000 description 1
- 239000001103 potassium chloride Substances 0.000 description 1
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 229910021324 titanium aluminide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении модифицирующих лигатур при приготовлении алюминиевых сплавов методом введения в расплав алюминия бор- и титансодержащих веществ или составов. Для улучшения качества лигатур и повышения производительности в качестве вводимых веществ используют порошки титана, бора и полученную смесь вводят порциями, а в качестве экзотермической смеси используют смесь просеянных порошков губчатого титана и алюминия и порошки аморфного бора. Способ позволяет получить лигатуру Al-Ti-B, материал которой обладает существенно новыми качествами и одновременно снизить токсичность процесса. 3 табл.
Description
Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при получении модифицирующих лигатур при приготовлении алюминиевых сплавов (англ. термины Aluminium Master Alloys, Grain Refiner и т.п.) методом введения в расплав алюминия бор- и титансодержащих веществ или составов.
Первые результаты в получении тройной лигатуры Al-Ti-B были получены специалистами голландской фирмы "Кавекки". В патентах N 802701 (Англия), 1957, 395549, 395550 (Швейцария), 1965 сообщается, что для приготовления лигатуры нагревают алюминий до его температуры плавления и добавляют фторборат и фтортитанат щелочных металлов при интенсивном перемешивании расплава. Подобный способ промышленного получения лигатуры алюминий-титан-бор был реализован российскими специалистами (В.И. Напалков, Б.И. Бондарев, B.И. Тарарышкин и др. Лигатуры для производства алюминиевых и магниевых сплавов. М.: Металлургия, 1983, c. 106). В отличие от способа, разработанного "Кавекки", здесь титан вводился в расплав алюминия в виде стружки или губки. Такая технология приготовления лигатуры обязательно включает введение в расплав значительных количеств флюса - хлорида калия, который покрывает расплав слоем толщиной 60-70 мм.
Наиболее близким аналогом является способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор, включающий плавление алюминия, введение в расплав смеси порошков титана, алюминия и бора для образования интерметаллидной и тугоплавкой фаз, перемешивание и кристаллизацию лигатуры (Бондарев Б.И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов. М.: Металлургия, 1979, с. 147). Порошковая смесь вводится в расплав под зеркало флюса.
Целью заявляемого изобретения является повышение производительности процесса приготовления тройной лигатуры Al-Ti-B, материал которой после синтеза обладает существенно новыми качествами, а также повышение модифицирующей способности лигатуры за счет снижения размеров интерметаллидной и боридной фаз в чушке. Одновременно снижается степень токсичности процесса приготовления лигатуры за счет исключения использования фторидных бор- и титансодержащих соединений и флюсов.
Поставленная цель достигается тем, что в способе приготовления тройной лигатуры Al-Ti-B, включающем смешивание предварительно высушенных и просеянных порошков, последовательное, порционное введение их в расплав алюминия, воспламенение, горение смеси и образование целевых дисперсных фаз внутри расплава алюминия, механическое перемешивание расплава и его кристаллизацию в литейной форме, в качестве порошковой композиции используются смеси порошков для самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (CBC) - алюминия, титана и бора при соотношении мольных частей CBC смесей в соответствии со стехиометрическим составом синтезируемых в расплаве целевых дисперсных фаз согласно уравнениям химических реакций
3Al + Ti = Al3Ti + 172 KJ;
Ti + 2B = TiB2 +279 KJ.
3Al + Ti = Al3Ti + 172 KJ;
Ti + 2B = TiB2 +279 KJ.
С целью повышения производительности процесса приготовления лигатуры CBC смесь вводится в расплав в порошковом состоянии без предварительного брикетирования. Порции порошковой смеси предварительно фасуются в пакеты из алюминиевой фольги. Момент окончания синтеза целевых фаз определяется по прекращению газовыделения из расплава.
Предварительная сушка исходных элементных порошков необходима для удаления влаги, адсорбированной на их поверхности, что повышает чистоту конечной лигатуры.
Предварительное просеивание смешиваемых порошков алюминия и титана необходимо для усреднения гранулометрического состава, что улучшает однородность материала приготавливаемой лигатуры. При этом важно выбирать размер фракции (дисперность) вводимых порошков, так, чтобы он был минимально возможным. Этим достигается минимальное время прогрева, фазовых превращений и химического реагирования одновременно всех частиц порошковой композиции, вводимой в расплав, что обеспечивает максимально быстрый процесс образования целевых фаз в реакции горения.
Для отличительного существенного признака при воздействии расплава алюминия на предлагаемые CBC-порошковые смеси, характерны следующие свойства.
Использование именно CBC-смесей стехиометрического состава позволяет осуществлять высокотемпературный синтез целевых фаз непосредственно в зоне введения шихты. Температура в зоне экзотермической реакции (существенно превышающая температуры плавления титана и алюминия) обеспечивает высокие скорости образования интерметаллидной и боридной фаз. После завершения экзотермической реакции горения температура в зоне ввода резко снижается и происходит быстрая кристаллизация целевых фаз в виде большого количества мелких (средний размер ≤ 50 мкм) включений. Кроме того, локальные разогревы снижают вязкость расплава, повышают смачиваемость кристаллизующихся после прохождения реакции целевых фаз и как следствие увеличивают равномерность их распределения в расплаве при его перемешивании. Следовательно, полнота усвоения элементов при использовании в процессе приготовления лигатуры CBC-систем и равномерность распределения модифицирующих фаз гораздо выше, нежели в случае использования традиционных систем с комплексными галоидными солями.
Пример. Приготовление лигатуры Al-Ti-B. Порошки титана и алюминия предварительно просеивались на системе сит 0045-05 (ГОСТ 3584-73). Порошок титана размером фракции < 45 мкм смешивали механически с порошком алюминия размером фракции < 20 мкм и порошком бора аморфного со средним размером частиц 0,2 мкм в стехиометрическом соотношении до равномерного распределения. Смесь порциями, помещенными в пакеты из алюминиевой фольги, вводили в расплав алюминия при температуре 850-900oC без использования флюсов. После воспламенения, горения смеси и окончания газовыделения внутри расплава получали фазы интерметаллида Al3Ti и тугоплавкой фазы TiB2. Затем расплав перемешивали и кристаллизовали в чугунной изложнице. Время от момента ввода смеси до разливки уменьшается в 2-3 раза.
Качество лигатуры оценивали по размеру и количеству интерметаллидной фазы Al3Ti (табл. 1), модифицирующей способности лигатуры для алюминиевых сплавов (табл. 2-3). Оценивался макроизлом чушки, химический и фазовый состав. Макроизлом чушки - чистый, однородный плотный. Ликвация интерметаллидной и боридной фаз - незначительна: разница в химсоставе верхней и нижней чушки толщиной 20 мм состоит по бору - 0,16-0,28%, по титану - 0,21%. Рентгенофазовый и микрорентгеноспектральный анализы показали наличие алюминида и диборида титана, что соответствует фазовому составу лигатур, получаемых традиционными способами. Микроструктура лигатуры характеризуется равномерным распределением интерметаллидов Al3Ti, имеющих преимущественно блочную и чешуйчатую морфологию. Боридная фаза TiB2 находится по границам зерен альфа-твердого раствора и в объеме матрицы в виде небольших равномерно распределенных включений. Качество структуры лигатуры, полученной по предлагаемому способу, соответствует, а по некоторым параметрам превосходит известные аналоги. Видно (табл. 1), что средние размеры интерметаллида Al3Ti в полученной по предлагаемому способу лигатуре в 1,7 раза меньше, а их удельная поверхность в 1,6 раза больше, чем в лигатуре, полученной известным способом. Следует отметить, что предлагаемую лигатуру испытывали в литом состоянии. Применение предлагаемой лигатуры при модифицировании поршневого сплава АК12ММгН позволило повысить предел прочности на 10%, относительное удлинение на 22% (табл. 2). Особенно ценным является заметное повышение твердости сплава в горячем и холодном состоянии при использовании предлагаемой лигатуры (табл. 3). Эти результаты свидетельствуют о существенных преимуществах лигатуры Al-Ti-B, полученной по предлагаемому способу.
Таким образом, предлагаемый способ получения лигатуры Al-Ti-B существенно снижает энергозатраты, материальные затраты на их производство, токсичность процесса приготовления лигатур и увеличивает производительность и модифицирующую способность лигатуры без ее деформационной обработки.
Claims (1)
- Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор, включающий плавление алюминия, введение в расплав смеси порошков титана, алюминия и бора для образования интерметаллидной и тугоплавкой фаз, перемешивание и кристаллизацию, отличающийся тем, что порошки титана и бора смешивают в стехиометрическом соотношении с порошком алюминия для получения экзотермической смеси в вводят ее порциями, причем для приготовления экзотермической смеси используют смесь просеянных порошков губчатого титана и алюминия и порошка аморфного бора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97117415A RU2138572C1 (ru) | 1997-10-20 | 1997-10-20 | Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97117415A RU2138572C1 (ru) | 1997-10-20 | 1997-10-20 | Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU97117415A RU97117415A (ru) | 1999-08-10 |
| RU2138572C1 true RU2138572C1 (ru) | 1999-09-27 |
Family
ID=20198256
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97117415A RU2138572C1 (ru) | 1997-10-20 | 1997-10-20 | Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2138572C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2215810C2 (ru) * | 2001-12-26 | 2003-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский металлургический завод" | Способ получения лигатуры алюминий-титан-бор |
| RU2533245C1 (ru) * | 2013-06-25 | 2014-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Способ получения пвсевдолигатуры для алюминиевых сплавов |
| RU2555321C2 (ru) * | 2013-06-26 | 2015-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава |
| RU2639258C2 (ru) * | 2016-03-16 | 2017-12-20 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Способ получения лигатуры для борирования стали |
| RU2732809C1 (ru) * | 2020-01-15 | 2020-09-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Способ получения лигатуры с алюминидами никеля и РЗМ для модифицирования алюминиевых сплавов |
| RU2810143C1 (ru) * | 2022-12-26 | 2023-12-22 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) | Прекурсор лигатуры Al-Ti-B |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2448178C2 (ru) * | 2009-08-18 | 2012-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Способ получения литейного композиционного сплава алюминий-карбид титана |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4298408A (en) * | 1980-01-07 | 1981-11-03 | Cabot Berylco Inc. | Aluminum-titanium-boron master alloy |
| SU1671721A1 (ru) * | 1989-08-11 | 1991-08-23 | Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе | Способ получени сплава алюминий-титан-бор в печи |
| SU1759930A1 (ru) * | 1990-08-15 | 1992-09-07 | Самарский Политехнический Институт Им.В.В.Куйбышева | Способ получени лигатур дл производства алюминиевых сплавов |
-
1997
- 1997-10-20 RU RU97117415A patent/RU2138572C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4298408A (en) * | 1980-01-07 | 1981-11-03 | Cabot Berylco Inc. | Aluminum-titanium-boron master alloy |
| SU1671721A1 (ru) * | 1989-08-11 | 1991-08-23 | Сибирский металлургический институт им.Серго Орджоникидзе | Способ получени сплава алюминий-титан-бор в печи |
| SU1759930A1 (ru) * | 1990-08-15 | 1992-09-07 | Самарский Политехнический Институт Им.В.В.Куйбышева | Способ получени лигатур дл производства алюминиевых сплавов |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Бондарев Б.И. и др. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов. - М.; Металлургия, 1979, с.147. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2215810C2 (ru) * | 2001-12-26 | 2003-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский металлургический завод" | Способ получения лигатуры алюминий-титан-бор |
| RU2533245C1 (ru) * | 2013-06-25 | 2014-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Способ получения пвсевдолигатуры для алюминиевых сплавов |
| RU2555321C2 (ru) * | 2013-06-26 | 2015-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава |
| RU2639258C2 (ru) * | 2016-03-16 | 2017-12-20 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Способ получения лигатуры для борирования стали |
| RU2732809C1 (ru) * | 2020-01-15 | 2020-09-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Способ получения лигатуры с алюминидами никеля и РЗМ для модифицирования алюминиевых сплавов |
| RU2810143C1 (ru) * | 2022-12-26 | 2023-12-22 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) | Прекурсор лигатуры Al-Ti-B |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101342297B1 (ko) | 액체-고체 금속 합성물을 제조하기 위한 장치 및 방법 | |
| CN101591746B (zh) | 一种铝、铝合金用晶粒细化变质中间合金及其制备方法 | |
| Birol | In situ synthesis of Al–TiCp composites by reacting K2TiF6 and particulate graphite in molten aluminium | |
| US8992827B2 (en) | Process for producing improved grain refining aluminum—titanium—boron master alloys for aluminum foundry alloys | |
| WO1993005189A1 (en) | Metal matrix alloys | |
| RU2138572C1 (ru) | Способ приготовления лигатуры алюминий-титан-бор | |
| RU2448178C2 (ru) | Способ получения литейного композиционного сплава алюминий-карбид титана | |
| Huang et al. | Scandium on the formation of in situ TiB2 particulates in an aluminum matrix | |
| JP2001342528A (ja) | マグネシウム合金の細粒化剤およびその製造方法およびそれを用いた微細化方法 | |
| CN107326228B (zh) | 一种复合变质过共晶铝硅合金及其制备方法 | |
| CN118308630B (zh) | 一种合金铸造用Al-Ti-Nb-B-C细化剂及其制备方法和应用 | |
| US3856583A (en) | Method of increasing hardness of aluminum-silicon composite | |
| CA2359181A1 (en) | Grain refining agent for cast aluminum products | |
| RU2262415C1 (ru) | Способ получения легированного сплава железа из отходов производства | |
| CN119410965A (zh) | 一种耐热铝稀土合金材料及其制备方法 | |
| RU2215056C2 (ru) | Сплав на основе магния и способ его получения | |
| RU2542191C1 (ru) | Способ получения лигатур для производства алюминиевых сплавов | |
| RU2732809C1 (ru) | Способ получения лигатуры с алюминидами никеля и РЗМ для модифицирования алюминиевых сплавов | |
| CN112692295B (zh) | 一种3d打印用的铝基纳米复合材料粉末及其制备方法 | |
| RU2218438C2 (ru) | Сплав на основе магния и способ его получения | |
| RU2809613C1 (ru) | Способ получения композиционных алюмоматричных материалов, содержащих боридные составляющие хрома, методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза | |
| RU2793662C1 (ru) | Способ получения композиционных алюмоматричных материалов, содержащих борид титана, методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза | |
| RU2788136C1 (ru) | Способ получения лигатуры алюминий-скандий-гафний | |
| CN111910092A (zh) | 一种铝铌硼中间合金的制备方法及铝铌硼中间合金 | |
| RU2792903C1 (ru) | Способ получения композиционных алюмоматричных материалов, содержащих карбид титана, методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза |