[go: up one dir, main page]

RU2573463C1 - Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия - Google Patents

Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия Download PDF

Info

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
Application number
RU2014127784/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Федор Васильевич Гречников
Игорь Петрович Попов
Галина Ефимовна Гольдбухт
Елена Геннадьевна Демьяненко
Алексей Михайлович Бибиков
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority to RU2014127784/02A priority Critical patent/RU2573463C1/ru
Priority to US14/754,476 priority patent/US20160010185A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2573463C1 publication Critical patent/RU2573463C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • C22C21/12Alloys based on aluminium with copper as the next major constituent
    • C22C21/14Alloys 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).
Figure 00000001
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.
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.
RU2014127784/02A 2014-07-08 2014-07-08 Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия RU2573463C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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