RU2573463C1 - Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия - Google Patents
Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2573463C1 RU2573463C1 RU2014127784/02A RU2014127784A RU2573463C1 RU 2573463 C1 RU2573463 C1 RU 2573463C1 RU 2014127784/02 A RU2014127784/02 A RU 2014127784/02A RU 2014127784 A RU2014127784 A RU 2014127784A RU 2573463 C1 RU2573463 C1 RU 2573463C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- scandium
- zirconium
- boron
- aluminium
- Prior art date
Links
Classifications
-
- 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
- C22C21/14—Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent with silicon
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Conductive Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым наноструктурным сплавам на основе алюминия, содержащим медь и марганец, и может быть использовано для получения изделий, работающих при повышенных температурах. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: медь 0,5-2,0; марганец 0,3-1,6; цирконий 0, 1-0,5; бор 0,02-0,15; серебро 0,01-0,5; скандий 0,02-0,15; железо 0,01-0,3; кремний 0,01-0,35, неизбежные примеси до 0,1, из них каждой до 0,03, алюминий - остальное. Сплав имеет структуру, состоящую из алюминиевого твердого раствора и наночастиц вторичных алюминидов циркония и скандия, а бор присутствуют в структуре сплава в виде наночастиц AlB2, AlB12 со средним размером не более 50 нм. Сплав обладает повышенной термостойкостью, предел прочности (σв) после выдержки 250°C 400 часов составляет не менее 170 МПа, и электропроводностью не менее 55% IACS. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым наноструктурным сплавам на основе алюминия, меди, марганца, циркония, скандия, железа, кремния и способам их изготовления для изделий, работающих при повышенных температурах. В частности, сплав может быть использован в авиации, космонавтике, автомобилестроении для изделий электротехнического назначения, где требуются сочетания достаточной повышенной прочности, теплопрочности и электропроводности.
Известные сплавы системы Al-Cu-Mn с высоким содержанием меди (Машиностроение. Энциклопедия в 40 т. т.II-3. Цветные металлы и сплавы. М.: Машиностроение, 2001, с. 144-156). Это сплавы Д20, 1201, Д21, 01205 с 5,8-7,0 мас. % меди. Они обладают электропроводностью не выше 30-35% IACS.
Известен сплав по патенту РФ №2287600, МПК C22C 21/12 опубл. 20.11.2006, содержащий медь, марганец, цирконий и ванадий, включающий алюминиевый твердый раствор и вторичные алюминиды, отличающийся тем, что он дополнительно содержит скандий при следующем соотношении компонентов, мас. %: медь 1,2-2,4; марганец 1,2-2,2; цирконий 0,5-0,6; ванадий 0,01-0,15; скандий 0,01-0,2; алюминий - остальное. После 100 часов выдержки сплав имеет предел прочности при 350°C выше 30 МПа. При относительно высоком пределе прочности после 1-20 мин отжига при 200-410°C, равным 300 МПа, сплав обладает низкой электропроводностью - ниже 48% IACS.
Наиболее близким к заявленному объекту является сплав, на основе алюминия, патент РФ №2446222, МПК C22C 21/14, опубл. 27.03.2012, содержащий компоненты при следующем соотношении, мас. %: медь 0,9-1,9; марганец 1,0-1,8; цирконий 0,2-0,64; скандий 0,01-0,12; железо 0,15-0,5; кремний 0,05-0,15; алюминий - остальное; наночастицы фазы Al3(Zr, Sc) со средним размером не более 20 нм, электропроводность превышает 53% IACS, временное сопротивление σв после 100 час при 300°C превышает 320 МПа.
Недостатком данного сплава, несмотря на многие преимущества, является недостаточная прочность при температуре 250°C и выдержке в течение 400 час и электропроводность (53% IACS).
В основу изобретения поставлена задача - создать новый наноструктурный деформируемый сплав на основе алюминия, который обладает большей теплостойкостью и/или электропроводностью по сравнению со сплавом-прототипом для разных полуфабрикатов и изделий.
Поставленная задача решается за счет того, что теплостойкий электропроводный сплав на основе алюминия, содержащий медь, марганец, цирконий, скандий, железо и кремний, со структурой, содержащей алюминиевый твердый раствор и наночастицы вторичных алюминидов циркония и скандия Al3 (Zr,Sc), отличается тем, что он дополнительно содержит серебро и бор при следующем соотношении компонентов, мас. %:
| медь | 0,5-2,0 |
| марганец | 0,3-1,6 |
| бор | 0,02-0,15 |
| цирконий | 0,1-0,5 |
| серебро | 0,1-0,5 |
| скандий | 0,02-0,15 |
| железо | 0,01-0,30 |
| кремний | 0,1-0,35 |
| неизбежные примеси | 0-0,01, из них каждой 0-0,03 |
| алюминий | остальное, |
причем бор присутствует в структуре в виде наночастиц AlB2, AlB12 со средним размером не более 50 нм, при этом сплав имеет электропроводность не менее 55% IACS и предел прочности после 400 часов при 250°C не менее 170 МПа. Сплав может дополнительно содержать, мас. %: кобальт 0,1-0,45, и/или никель 0,1-0,35, и/или кадмий 0,1-0,3, и/или РЗМ 0,001-0,1, и/или германий 0,05-0,3.
При этом бор образует устойчивые сегрегации в приграничных областях на дефектах кристаллической решетки, повышая способность сплава к деформации, изменяя кинетику старения. Для более стабильного увеличения теплостойкости сплав может дополнительно содержать указанные выше содержания: кобальта и/или никеля и/или кадмия, и/или РЗМ, и/или германия.
Сплав может быть приготовлен в виде различных литых и деформированных полуфабрикатов (листы, шины, штамповка, проволока для бортовых проводов и других применений), технология изготовления которых включает приготовление расплава при температуре, превышающей температуру ликвидуса на 100°C.Компоненты вводятся в расплав в виде лигатур с мелкокристаллической структурой, со средним размером наночастиц не более 1300 нм. При использовании лигатуры Al-B-Ti или Al-Cu-Mn (Ti) содержание титана в расплаве выдерживается не более 0,03 мас. %.
Кроме того, кристаллизацию литой заготовки и ее деформацию осуществляют при воздействии магнитно-импульсного поля и/или слабоимпульсного тока для обеспечения требуемого размера наночастиц и теплопрочности.
Для обеспечения литой структуры ближе к деформируемой выдерживаются высокие температуры 900-800°C при кристаллизации.
Марганец, цирконий и кобальт замедляют распад твердого раствора при высоких температурах и замедляют процесс рекристаллизации. Марганец и медь в указанных концентрациях вызывают образование дисперсоидов, обеспечивающих основные требования по прочности и теплопроводности. Их увеличение снижает электропроводность. Цирконий и скандий способствуют образованию наночастиц и вносят свой вклад в достижение требуемой прочности при повышенных температурах. Увеличение их содержания снижает электропроводность. Небольшие концетрации марганца повышают длительную прочность при температурах 250-300°C.
Железо и кремний также снижают электропроводность, но в виде совместных соединений с марганцем эвтектического типа Al (Fe, Mn) Si способствуют образованию структуры, повышающей прочность сплава.
Бор в виде наночастиц с алюминием и в виде боридов с переходными металлами повышает электропроводность сплава.
Примеры выполнения заявленного материала.
Сплавы были приготовлены в электрической печи сопротивления в алундовых тиглях при температуре расплава на 100°C выше линии ликвидуса. В качестве шихты использовали алюминий (99,9%), медь (99,9%) и мелкозернистые лигатуры: двойные Al-Mn, Al-Zn, Al-Sc, Al-Si, Al-Fe, тройные лигатуры Al-B-Ti и/или Al-Cu-Mn (Ti). Составы сплавов даны в таблице 1. Круглые слитки отливали в цилиндрическую изложницу. Магнитно-импульсные поля (МИЛ) применяли для перемешивания расплава, слабые импульсы тока при кристаллизации.
Далее образцы отжигались при 450°C±10° в течение 4 часов и осаживались до 60-70%), замеряли твердость по Бринеллю и электропроводность.
Твердость по Бринеллю измеряли по ГОСТ 9012-59 с переводом на предел прочности. Электропроводность измеряли по ГОСТ 27333-87 вихретоковым методом.
Как видно из анализа таблиц 1 и 2, составы №1 и №2 отличаются более высокой электропроводностью, а составы 3 и 4 - более высоким пределом прочности после выдержки в течение 400 час. при 250°C по сравнению с прототипом (пат. №2446222).
Предлагаемый наноструктурный деформируемый сплав на основе алюминия обладает большей теплостойкостью или электропроводностью по сравнению с прототипом и содержит вариант с более высокой электропроводностью при относительно низкой теплостойкости и с более высокой теплостойкостью наряду с более низкой электропроводностью по сравнению с прототипом.
Claims (2)
1. Теплостойкий электропроводный сплав на основе алюминия, содержащий медь, марганец, цирконий, скандий, железо и кремний, со структурой, содержащей алюминиевый твердый раствор и наночастицы вторичных алюминидов циркония и скандия Al3 (Zr,Sc), отличающийся тем, что он дополнительно содержит серебро и бор при следующем соотношении компонентов, мас. %:
медь 0,5-2,0
марганец 0,3-1,6
бор 0,02-0,15
цирконий 0,1-0,5
серебро 0,01-0,5
скандий 0,02-0,15
железо 0,01-0,30
кремний 0,1-0,35
неизбежные примеси до 0,1, из них каждой до 0,03
алюминий остальное,
причем бор присутствуют в структуре в виде наночастиц AlB2, AlB12 со средним размером не более 50 нм, при этом сплав имеет электропроводность не менее 55% IACS и предел прочности после 400 часов при 250°C не менее 170 МПа.
причем бор присутствуют в структуре в виде наночастиц AlB2, AlB12 со средним размером не более 50 нм, при этом сплав имеет электропроводность не менее 55% IACS и предел прочности после 400 часов при 250°C не менее 170 МПа.
2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит мас. %: кобальт 0,1-0,45, и/или никель 0,1-0,35, и/или кадмий 0,1-0,3, и/или РЗМ 0,001-0,1, и/или германий 0,05-0,3.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014127784/02A RU2573463C1 (ru) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия |
| US14/754,476 US20160010185A1 (en) | 2014-07-08 | 2015-06-29 | High-temperature stable electro-conductive aluminum-base alloy |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014127784/02A RU2573463C1 (ru) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2573463C1 true RU2573463C1 (ru) | 2016-01-20 |
Family
ID=55067138
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014127784/02A RU2573463C1 (ru) | 2014-07-08 | 2014-07-08 | Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20160010185A1 (ru) |
| RU (1) | RU2573463C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2791313C1 (ru) * | 2022-12-28 | 2023-03-07 | Акционерное общество "Москабельмет" (АО "МКМ") | Электротехнический сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109234577A (zh) * | 2018-09-25 | 2019-01-18 | 全球能源互联网研究院有限公司 | 一种Al-Sc-B耐热合金单丝及其制备方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2287600C1 (ru) * | 2005-08-09 | 2006-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) | Материал на основе алюминия |
| CN102021399A (zh) * | 2009-09-17 | 2011-04-20 | 贵州华科铝材料工程技术研究有限公司 | Ag-Sc-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 |
| RU2446222C1 (ru) * | 2010-10-29 | 2012-03-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Термостойкий сплав на основе алюминия и способ получения из него деформированных полуфабрикатов |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2915391A (en) * | 1958-01-13 | 1959-12-01 | Aluminum Co Of America | Aluminum base alloy |
| DE2106391A1 (de) * | 1970-02-13 | 1971-08-19 | Glacier Metal Co Ltd | Aluminium Legierung als Lagermatenal |
| US3958987A (en) * | 1975-03-17 | 1976-05-25 | Southwire Company | Aluminum iron cobalt silicon alloy and method of preparation thereof |
| US3998632A (en) * | 1972-04-27 | 1976-12-21 | Valentin Petrovich Kosteruk | Metal alloy |
| US6939388B2 (en) * | 2002-07-23 | 2005-09-06 | General Electric Company | Method for making materials having artificially dispersed nano-size phases and articles made therewith |
| EP2121997B2 (en) * | 2007-03-14 | 2016-08-24 | Aleris Aluminum Koblenz GmbH | Ai-cu alloy product suitable for aerospace application |
-
2014
- 2014-07-08 RU RU2014127784/02A patent/RU2573463C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2015
- 2015-06-29 US US14/754,476 patent/US20160010185A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2287600C1 (ru) * | 2005-08-09 | 2006-11-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) | Материал на основе алюминия |
| CN102021399A (zh) * | 2009-09-17 | 2011-04-20 | 贵州华科铝材料工程技术研究有限公司 | Ag-Sc-RE高强耐热铝合金材料及其制备方法 |
| RU2446222C1 (ru) * | 2010-10-29 | 2012-03-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Термостойкий сплав на основе алюминия и способ получения из него деформированных полуфабрикатов |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2791313C1 (ru) * | 2022-12-28 | 2023-03-07 | Акционерное общество "Москабельмет" (АО "МКМ") | Электротехнический сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20160010185A1 (en) | 2016-01-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102230118B (zh) | 一种具有高强度和高屈强比的镁合金及其制备方法 | |
| CN102732763B (zh) | 一种高强度Mg-Gd-Y-Zn-Mn合金 | |
| CN115427598B (zh) | 镁合金、镁合金板、镁合金棒及其制造方法、镁合金部件 | |
| CN103397235B (zh) | 一种镁-铝-锌-锰-铜合金及其制备方法 | |
| CN105734353B (zh) | 一种轻质高导耐热铝导线及其制备方法 | |
| CN104630586B (zh) | 一种阻燃耐热镁合金及制备方法 | |
| CN108385007A (zh) | 一种低成本的高性能耐热变形镁合金材料及其制备方法 | |
| Ma et al. | Effect of Sc addition on microstructure and mechanical properties of 1460 alloy | |
| WO2006095999A1 (en) | Mg alloys containing misch metal, manufacturing method of wrought mg alloys containing misch metal, and wrought mg alloys thereby | |
| CN105018812B (zh) | 一种耐热镁合金及其制备方法 | |
| JP6403290B2 (ja) | アルミニウム不含のマグネシウム合金 | |
| CN102226244B (zh) | 一种高强度镁-锌-锰-钇镁合金材料 | |
| JP6126235B2 (ja) | 耐熱性アルミニウムベース合金を変形させてなる半製品およびその製造方法 | |
| CN103774016A (zh) | 一种中强耐热镁合金 | |
| JP2016520714A5 (ru) | ||
| CN103290285B (zh) | 一种镁-锌-锰-锡-钇合金及其制备方法 | |
| JP2016505713A5 (ru) | ||
| JPWO2016167322A1 (ja) | 高温強度および熱伝導率に優れたアルミニウム合金鋳物、その製造方法および内燃機関用アルミニウム合金製ピストン | |
| RU2573463C1 (ru) | Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия | |
| RU2556179C2 (ru) | Термостойкий электропроводный сплав на основе алюминия (варианты) и способ получения деформированного полуфабриката из сплава на основе алюминия | |
| CN103469039B (zh) | 一种含钙和稀土钐的镁-铝-锌变形镁合金 | |
| RU2468107C1 (ru) | Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия с пониженной плотностью и способ его обработки | |
| RU2741874C1 (ru) | Литейный алюминиево-кальциевый сплав на основе вторичного сырья | |
| CN105154733A (zh) | 一种新型非稀土铸造镁合金及其制备方法 | |
| RU2778037C1 (ru) | Способ получения термостойкой высокопрочной проволоки из алюминиевого сплава |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160709 |