RU2648339C2 - Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него - Google Patents
Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него Download PDFInfo
- Publication number
- RU2648339C2 RU2648339C2 RU2016121619A RU2016121619A RU2648339C2 RU 2648339 C2 RU2648339 C2 RU 2648339C2 RU 2016121619 A RU2016121619 A RU 2016121619A RU 2016121619 A RU2016121619 A RU 2016121619A RU 2648339 C2 RU2648339 C2 RU 2648339C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- aluminum
- iron
- silicon
- wire
- Prior art date
Links
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 title description 6
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 64
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 51
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 51
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 34
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 33
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 32
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 27
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 21
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 21
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 abstract description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000009429 electrical wiring Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 12
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 4
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 3
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 229910000951 Aluminide Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910002555 FeNi Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000762 glandular Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 229910018464 Al—Mg—Si Inorganic materials 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 description 1
- 102220491117 Putative postmeiotic segregation increased 2-like protein 1_C23F_mutation Human genes 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 210000003462 vein Anatomy 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
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
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 сплаву на основе алюминия, а также изделию из указанного сплава, и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения при производстве кабельно-проводниковой продукции для электропроводки зданий и сооружений. Проводниковый сплав на основе алюминия содержит, в мас.%: железо 0,3-1,0, кремний 0,04-0,15, никель 0,005-0,2, медь 0,1-0,3, алюминий - остальное, и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены железосодержащие частицы в количестве не менее 1 об.%, имеющие средний размер не более 3 мкм, при этом суммарное количество кремния и меди в сплаве не превышает 0,35 мас.%. Сплав может быть получен в виде катанки или проволоки. Техническим результатом является увеличение технологической пластичности катанки или проволоки, полученной из предложенного сплава за счет образования компактных частиц железосодержащих фаз эвтектического происхождения. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 пр., 4 табл., 1 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области металлургии, в частности к сплаву на основе алюминия, а также изделию из указанного сплава, и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения при производстве кабельно-проводниковой продукции для электропроводки зданий и сооружений.
Уровень техники
Добавление в алюминий легирующих элементов приводит к снижению электропроводности, поэтому проволоку обычно делают из технического алюминия (А5Е или А7Е) или из низколегированных сплавов, что обеспечивает высокую электропроводность, малую плотность и хорошую коррозионную стойкость.
Наибольшее распространение для производства электротехнической проволоки получил технический алюминий марок типа А5Е, в частности, примером применения такой проволоки является изготовление проводов для высоковольтных воздушных ЛЭП. В нагартованном состоянии проволока из технического алюминия обеспечивает удачное сочетание прочностных характеристик, удельного электросопротивления и стоимости проводниковой продукции. Однако ее низкий уровень относительного удлинения в нагартованном состоянии (обычно не превышает 2-4%), низкая стойкость к изгибам и многократным перегибам ограничивает ее широкое использование для внутренней проводки зданий и сооружений.
Среди низколегированных сплавов для применения в электротехнике следует также выделить сплавы системы Al-Mg-Si типа ABE или 6101 (Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. «Промышленные алюминиевые сплавы», М., Металлургия, 1984. 528 с.). Сплавы этого типа в виде проволоки в состоянии Т6 обеспечивают высокие значения прочностных характеристик не менее 295 МПа и удовлетворительный уровень относительного удлинения (обычно на уровне 6-8%). Среди недостатков сплавов этого типа следует выделить необходимость использования операции закалки в воду и более высокий уровень значений удельного электрического сопротивления (примерно на 15%) по сравнению с техническим алюминием типа А5Е.
Известны другие низколегированные алюминиевые сплавы 8ххх серии типа 8030 и 8176 (Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. «Промышленные алюминиевые сплавы», М., Металлургия, 1984. 528 с.), предназначенные для применения в кабельно-проводниковой продукции и содержащие (масс. %) 0,3-0,8% Fe, 0,15-0,3% Cu и 0,4-1% Fe, 0,03-0,15% Si соответственно. К недостаткам указанных сплавов следует отнести то, что на верхнем пределе легирующих элементов, прежде всего по железу, указанные сплавы характеризуются низкой технологичностью при волочении из-за формирования относительно грубых прожилок железистых фаз, что приводит к повышенной обрывности при получении тонкой проволоки, а при низком содержании железа недостаточный уровень прочностных характеристик.
Наиболее близким аналогом к предложенному изобретению является техническое решение, раскрытое в патенте RU 2550063, МПК С22С 21/00, С22С 1/03, C23F 1/04, С22С 1/06, B22D 24/04, опубликован 10.05.2015, где предложен материал и способ его получения для кабеля на основе алюминиевого сплава с высоким относительным удлинением. Материал содержит 0,30-1,20% Fe Si: 0,03-0,10%, редкоземельные элементы (Се и La): 0,01-0,30%, а оставшуюся часть составляют Al и неизбежные примеси. Среди недостатков данного сплава: 1) необходимость легирования сплава быстро окисляемыми на воздухе редкоземельными металлами, 2) приготовление расплава таких сплавов приводит к увеличенному шлакообразованию.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание нового проводникового сплава на основе алюминия, характеризующегося сочетанием высокого уровня механических свойств (не ниже 75 МПа) и высокого уровня значений удельной электрической проводимости (не ниже 60% IACS).
Техническим результатом является увеличение технологической пластичности проволоки, полученной из предложенного сплава за счет образования компактных частиц железосодержащих фаз эвтектического происхождения.
В соответствии с одним аспектом изобретения достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия содержит железо и кремний, при этом он дополнительно содержит, по меньшей мере, один металл, выбранный из группы, включающей никель и медь, при следующем соотношении компонентов:
| Железо | 0,3-1,0 |
| Кремний | 0,04-0,15 |
| Никель | 0,005-0,2 |
| Медь | 0,1-0,3 |
| Алюминий | Остальное, |
при этом структура сплава представляет собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены железосодержащие частицы в количестве не менее 1 об. %, имеющие средний размер не более 3 мкм, при этом суммарное количество кремния и меди в сплаве не превышает 0,35 масс. %.
В одном предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия содержит железо и кремний, при этом он дополнительно содержит, по меньшей мере, один металл, выбранный из группы, включающей никель и медь, при следующем соотношении компонентов:
| Железо | 0,4-0,5 |
| Кремний | 0,04-0,08 |
| Никель | 0,005-0,1 |
| Медь | 0,1-0,2 |
| Алюминий | Остальное |
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия характеризуется следующим соотношением компонентов:
| Железо | 0,5-1,0 |
| Кремний | 0,04-0,15 |
| Никель | 0,005-0,2 |
| Алюминий | Остальное |
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что предложенный сплав на основе алюминия характеризуется следующим соотношением компонентов:
| Железо | 0,3-1,0 |
| Кремний | 0,04-0,07 |
| Медь | 0,1-0,3 |
| Алюминий | Остальное |
Заявленный сплав предпочтительно характеризуется удельной электрической проводимостью при комнатной температуре не менее 60% IACS, а также относительным удлинением при комнатной температуре не менее 30%.
В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к изделию, изготовленному из сплава на основе алюминия, который описан выше.
В частном варианте осуществления заявленное изделие может быть получено в виде катанки или проволоки, характеризующихся удельной электрической проводимостью при комнатной температуре не менее 60% IACS и относительным удлинением при комнатной температуре не менее 30%.
В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к применению вышеуказанного сплава для получения катанки.
В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к применению вышеуказанного сплава для получения проволоки.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 показана типичная структура сплава, соответствующая составу №4.
Осуществление изобретения
Для обеспечения достижения высокого уровня механических свойств и низкого уровня значений удельного электрического сопротивления структура проводникового материала должна представлять собой алюминиевый раствор и компактные частицы эвтектических железосодержащих фаз. Обоснование заявляемых количеств легирующих компонентов, обеспечивающих достижение заданной структуры, в данном сплаве приведено ниже.
Железо в заявляемых количествах необходимо для повышения общего уровня механических свойств технического алюминия без значимого увеличения удельного электрического сопротивления. При содержании железа выше заявленного значения этот элемент будет оказывать значимое негативное влияние на удельное электрическое сопротивление сплава за счет снижения объемной доли алюминиевого раствора. Минимальное содержание железа соответствует достижению минимального уровня прочностных характеристик.
Кремний в заявленном концентрационном диапазоне обеспечивает улучшение морфологии железосодержащих фаз кристаллизационного происхождения, при этом концентрация кремния обеспечивает его минимальное количество в алюминиевом твердом растворе и максимальное количество фазы Al8Fe2Si. При содержании кремния выше заявленного значения этот элемент будет оказывать значимое негативное влияние на удельное электрическое сопротивление сплава. Минимальное содержание кремния соответствует уровню примеси.
Никель в заявляемых количествах необходим для улучшения морфологии железосодержащих фаз кристаллизационного происхождения, в частности фазы Al9FeNi, формирующихся в структуре при заданном содержании железа, без ухудшения других эксплуатационных характеристик, прежде всего, электропроводности. Такая структура будет обеспечивать высокую технологичность при прокатке литой заготовки до катанки и волочении катанки в проволоку. При меньших концентрациях никеля его влияние будет недостаточным для обеспечения требуемой структуры, а повышение содержания выше верхнего предела не окажет значимого влияния на повышение технологичности при обработке давлением.
Медь в заявляемых количествах необходима для повышения прочностных характеристик за счет твердорастворного упрочнения. При меньших концентрациях меди не будет достигнут требуемый уровень прочностных свойств, а при более высоких концентрациях медь будет оказывать значимое влияние на удельное электрическое сопротивление.
Примеры осуществления изобретения
ПРИМЕР 1
Для подтверждения концентрационного диапазона, при котором железо, кремний и никель формируют преимущественно алюминиды эвтектического происхождения с объемной долей не менее 1 об. %, выполнен расчет объемной доли железосодержащих алюминидов эвтектического происхождения, содержащих железо, кремний и никель с использованием программы Thermocalc (база данных TTAL5). Химический состав, фазовые составляющие и расчетная массовая доля Fe-содержащих фаз (Qm) эвтектического происхождения (Al6Fe, Al9FeNi и Al8Fe2Si) при температуре окончания кристаллизации приведены в таблице 1.
Оценку влияния химического состава на проводимость и механические свойства сплава составов 1, 2, 3, 6 и 7 (таблица 1) оценивали на прокатанных листах в отожженном состоянии по значениям удельного электрического сопротивления (ρ), значениям временного сопротивления на разрыв (σв) и значениям относительного удлинения (δ). Результаты измерений приведены в таблице 2. Способ получения образцов включал: литье слитков в графитовую изложницу сечением 40×120, прокатку (с начальной температурой заготовки 500°C) со степенью обжатия 97% и термическую обработку листов при 350°C в течение 3 часов.
где
ρ - удельное электрическое сопротивление, мкОм⋅мм;
IACS - проводимость, в % от содержания меди (медь принята за 100%);
σв - временное сопротивление разрыву, Мпа;
δ50 - относительное удлинение на расчетной длине 50 мм, %.
Из представленных выше таблиц 1 и 2 видно, что только составы 2-6, соответствующие заявленному диапазону количественного содержания компонентов, обеспечивают требуемые значения массовой доли железистых составляющих, проводимости и механических свойств на разрыв. Сплав состава 1 не удовлетворяет заявленным требованиям по значению временного сопротивления на разрыв, а сплав состава 7 не удовлетворяет требованиям по значениям удельного электрического сопротивления и относительного удлинения.
ПРИМЕР 2
Из сплавов составов 3 и 4 в промышленных условиях предприятия ИркАЗ было выполнено опытное-промышленное производство алюминиевой катанки. Термическая обработка бухт катанки состава 3 выполнена при температуре 550°C с выдержкой в течение 12 часов (550°C, 12 ч), а катанки состава 4 выполнена при температуре 390°C с выдержкой в течение 15 часов (390°C, 15 ч). Результаты измерения удельного электрического сопротивления и механических свойств катанки для нагартованного состояния (Н) и отожженного приведены в таблице 3.
где
Н - нагартованное состояние;
ρ - удельное электрическое сопротивление, мкОм⋅мм;
IACS - проводимость в % от содержания меди (медь принята за 100%);
σв - временное сопротивление разрыву, Мпа;
δ200 - относительное удлинение на расчетной длине 200 мм, %.
ПРИМЕР 3
Проволока диаметром 1,8 мм, полученная из катанки сплава составов 3 и 4, испытана на стойкость к перегибам в сравнении с проволокой, полученной из технического алюминия марки А5Е (ГОСТ 11069-2001). Испытание заключалось в многократном двойном перегибе на угол 90° от вертикального положения образца проволоки в обе стороны до разрушения. Результаты испытаний приведены в таблице 4. Высокая технологическая пластичность обеспечивается большой объемной долей эвтектических фаз с размером не более 3 мкм. Типичная структура сплава состава №4 приведена на фигуре 1.
Claims (15)
1. Проводниковый сплав на основе алюминия, содержащий железо и кремний, при этом он дополнительно содержит, по меньшей мере, один металл из группы, включающей никель и медь, при следующем соотношении компонентов, в мас.%:
и характеризуется структурой, представляющей собой матрицу, образованную алюминиевым твердым раствором, в котором равномерно распределены железосодержащие частицы в количестве не менее 1 об.%, имеющие средний размер не более 3 мкм, при этом суммарное количество кремния и меди в сплаве не превышает 0,35 мас.%.
2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит следующее соотношение компонентов, в мас.%:
3. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит следующее соотношение компонентов, в мас.%:
4. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит следующее соотношение компонентов, в мас.%:
5. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он имеет значение удельной электрической проводимости при комнатной температуре не менее 60% IACS.
6. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что он имеет значение относительного удлинения при комнатной температуре не менее 30%.
7. Изделие из проводникового сплава на основе алюминия, отличающееся тем, что оно изготовлено из сплава по любому из пп. 1-3.
8. Изделие по п. 7, отличающееся тем, что оно изготовлено в виде катанки или проволоки.
9. Применение сплава по любому из пп. 1-6 для получения катанки.
10. Применение сплава по любому из пп. 1-6 для получения проволоки.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016121619A RU2648339C2 (ru) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него |
| EA201800392A EA033930B1 (ru) | 2016-05-31 | 2017-04-17 | Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него |
| PL428136A PL236793B1 (pl) | 2016-05-31 | 2017-04-17 | Stop na bazie aluminium oraz jego zastosowanie |
| PCT/RU2017/000238 WO2017209646A1 (ru) | 2016-05-31 | 2017-04-17 | Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016121619A RU2648339C2 (ru) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016121619A RU2016121619A (ru) | 2017-12-05 |
| RU2648339C2 true RU2648339C2 (ru) | 2018-03-23 |
Family
ID=60478757
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016121619A RU2648339C2 (ru) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EA (1) | EA033930B1 (ru) |
| PL (1) | PL236793B1 (ru) |
| RU (1) | RU2648339C2 (ru) |
| WO (1) | WO2017209646A1 (ru) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114737089A (zh) * | 2022-05-24 | 2022-07-12 | 国网智能电网研究院有限公司 | 一种铝合金材料及其制备方法与应用 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2258094C1 (ru) * | 2004-06-21 | 2005-08-10 | Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности | Деформируемый сплав системы алюминий-железо и изделие, выполненное из него |
| US20080060723A1 (en) * | 2006-09-11 | 2008-03-13 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Aluminum alloy for engine components |
| RU2007114603A (ru) * | 2006-09-26 | 2008-11-10 | Александр Васильевич Гуреев (UA) | Сплав на основе алюминия |
| US20120121456A1 (en) * | 2009-04-03 | 2012-05-17 | Alcan Decin Extrusions Sro | Aa 6xxx aluminium alloy for precision turning |
| US9099218B2 (en) * | 2009-07-06 | 2015-08-04 | Yazaki Corporation | Electric wire or cable |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL194727B1 (pl) * | 1999-02-12 | 2007-06-29 | Norsk Hydro As | Sposób obróbki stopu aluminiowego zawierającego magnez i krzem |
| PT1316623E (pt) * | 2001-11-28 | 2007-12-12 | Hydro Aluminium Deutschland | Processo para produzir produtos em rolo em liga de alumínio |
-
2016
- 2016-05-31 RU RU2016121619A patent/RU2648339C2/ru active
-
2017
- 2017-04-17 PL PL428136A patent/PL236793B1/pl unknown
- 2017-04-17 EA EA201800392A patent/EA033930B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2017-04-17 WO PCT/RU2017/000238 patent/WO2017209646A1/ru not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2258094C1 (ru) * | 2004-06-21 | 2005-08-10 | Региональный общественный фонд содействия защите интеллектуальной собственности | Деформируемый сплав системы алюминий-железо и изделие, выполненное из него |
| US20080060723A1 (en) * | 2006-09-11 | 2008-03-13 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Aluminum alloy for engine components |
| RU2007114603A (ru) * | 2006-09-26 | 2008-11-10 | Александр Васильевич Гуреев (UA) | Сплав на основе алюминия |
| US20120121456A1 (en) * | 2009-04-03 | 2012-05-17 | Alcan Decin Extrusions Sro | Aa 6xxx aluminium alloy for precision turning |
| US9099218B2 (en) * | 2009-07-06 | 2015-08-04 | Yazaki Corporation | Electric wire or cable |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EA033930B1 (ru) | 2019-12-11 |
| WO2017209646A1 (ru) | 2017-12-07 |
| EA201800392A1 (ru) | 2018-12-28 |
| RU2016121619A (ru) | 2017-12-05 |
| PL428136A1 (pl) | 2019-10-07 |
| PL236793B1 (pl) | 2021-02-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6569531B2 (ja) | マグネシウム合金及びその製造方法 | |
| JP7468931B2 (ja) | マグネシウム合金、マグネシウム合金板、マグネシウム合金棒およびこれらの製造方法、マグネシウム合金部材 | |
| CN104334761B (zh) | 镁合金及其制造方法 | |
| RU2446222C1 (ru) | Термостойкий сплав на основе алюминия и способ получения из него деформированных полуфабрикатов | |
| RU2648339C2 (ru) | Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него | |
| RU2636548C1 (ru) | Термокоррозионностойкий алюминиевый сплав | |
| RU2743499C1 (ru) | Термостойкий электропроводный алюминиевый сплав (варианты) | |
| RU2667271C1 (ru) | Термостойкий проводниковый ультрамелкозернистый алюминиевый сплав и способ его получения | |
| RU2458170C1 (ru) | Алюминиевый сплав | |
| Khangholi et al. | Novel approach to high-strength, highly conductive Al-Mg-Si conductor alloys with Ag/Cu additions | |
| RU2659546C1 (ru) | Термостойкий сплав на основе алюминия | |
| RU2441090C2 (ru) | Проводниковый термостойкий сплав на основе алюминия | |
| CN109790612A (zh) | 由铝基合金生产变形的半成品的方法 | |
| EP3950986A1 (en) | Aluminium casting alloy | |
| RU2791313C1 (ru) | Электротехнический сплав на основе алюминия и изделие, выполненное из него | |
| JP2020516777A (ja) | ケーブル導体用アルミニウム合金 | |
| RU2815427C1 (ru) | Способ получения проводника из сплава системы Al-Fe | |
| RU2657678C1 (ru) | Способ получения катанки из термостойкого сплава на основе алюминия | |
| Belov | The Joint Effect of Zr and Sc Small Additions on Electrical and Mechanical Properties of Pure Aluminum | |
| JP6473465B2 (ja) | アルミニウム合金導体電線及びその製造方法 | |
| RU2616316C1 (ru) | Проводниковый ультрамелкозернистый алюминиевый сплав и способ его получения | |
| RU2815234C2 (ru) | Сплавы на основе алюминия и лития серии 2xxx | |
| US11532407B2 (en) | Aluminum conductor alloys having improved creeping resistance | |
| RU97067U1 (ru) | Иридиевая проволока | |
| Naumova et al. | Phase composition, structure, and manufacturability of new eutectic alloys based on the Al-Ca-Zn-Mg system |