Способ модифицирования магниево-алюминиевых сплавов

 

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может использоваться при получении модифицированных магниево-алюминиевых сплавов. Цель изобретения - стабилизация механических свойств сплавов и повышение их коррозионной стойкости. Цель достигается за счет измельчения зерна сплава и исключения его загрязнения окислами, фторидами и другими продуктами разложения модификатора. Использование для модифицирования лигатуры Al-Al4C3 позволяет стабилизировать механические свойства сплава Mg - Al (уменьшается среднее отклонение предела прочности и относительного удлинения) и на 50% повысить коррозионную стойкость сплава. 1 табл.

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и сплавов, в частности к получению модифицированных литейных магниево-алюминиевых сплавов. Цель изобретения - повышение стабильности механических свойств сплавов за счет измельчения зерна и повышение коррозионной стойкости сплавов. По предлагаемому способу после расплавления шихты в расплав вводят углеродсодержащий модификатор в виде лигатуры карбида алюминия с алюминием с содержанием карбида алюминия в лигатуре 10-20 мас.%. Карбид алюминия, измельчая зерно в расплаве, не загрязняет расплав окислами и хлоридами, не образует продуктов окисления, так как не содержит кислорода и хлора (как это имеет место при использовании фреона 13), отрицательно влияющих на механические и коррозионные свойства сплавов. При использовании карбида алюминия не образуются при термическом разложении токсичные вещества (HF и другие), как это может иметь место при использовании фреонов 13 и 14. Ввиду того, что карбид алюминия является тугоплавким веществом, ввести его в расплав при температурах приготовления магниевых сплавов (до 800оС) не представляется возможным. Поэтому предлагается вводить карбид алюминия в виде лигатуры алюминий - карбид алюминия, температура плавления которой 670оС. Способ осуществляется следующим образом. В очищенный нагретый тигель загружают шихту, закрывают крышкой и через 15-20 мин подают защитный газ или присыпают флюсом. После расплавления шихты снимают вручную с поверхности шлак при 740-750оС, производят модифицирование сплава лигатурой алюминий - карбид алюминия из расчета содержания углерода в сплаве 0,04-0,05% от массы шихты. Операцию модифицирования производят введением в расплав лигатуры на ложке и ее замешиванием, после чего с поверхности расплава снимают шлак. Затем при 750-760оС производят рафинирование продувкой геллием в течение 3-4 мин или флюсом ВИ2. После этого с поверхности расплава снимают шлак и дают выдержку 30 мин при технологически необходимой температуре 760-800оС. Далее производят заливку форм при 730-780оС в зависимости от конфигурации отливок. Качество отливок в условиях серийного производства проверяли по наличию неметаллических включений, флюсовой и общей коррозии, содержанию водорода, механическим свойствам отдельно отлитых и вырезанных из отливок образцов. Полученные данные приведены в таблице. Отливки из сплава МЛ5 имеют более высокую (на 50%) по сравнению с прототипом коррозионную стойкость за счет исключения попадания в сплав ионов хлора. Количество водорода в отливках снижается на 28-30% по сравнению с прототипом за счет исключения попадания влаги при обработке металла. Фасонные отливки получаются более плотными, 100% отливок подвергают испытанию в тропической камере на определение ионов хлора. Флюсовых включений на поверхности отливок не обнаружено. За счет лучшего измельчения зерна модификатором Al - Al4C3 получают более стабильные свойства по сравнению с прототипом. Среднее отклонение предела прочности при испытании 150 образцов по предлагаемому способу составляет 5-10% и относительного удлинения 7% (по способу-прототипу среднее отклонение в 14%, 46%). В результате упрощения операции и снижения температуры модифицирования (с 760-780оС в прототипе до 740-750оС) длительность процесса сокращается на 10-15%, а производительность труда повышается на 15-20%. Устранение интенсивного перемешивания расплава и нарушения целостности защитной пленки на его поверхности снижает безвозвратные потери сплава в результате угара на 10-15%.

Формула изобретения

СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ МАГНИЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, включающий расплавление шихты и введение в расплав углеродсодержащего модификатора, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности механических свойств сплава за счет измельчения зерна и повышения коррозионной стойкости, в качестве углеродсодержащего модификатора используют карбид алюминия в виде лигатуры с алюминием с содержанием карбида в лигатуре 10 - 20 мас.%.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 01.06.1994

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2002

Извещение опубликовано: 27.12.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к Цвет нои металлургии, в частности к флюсам для рафинирования медно-марганцевых сплавов
Изобретение относится к области порошковой металлургии, к способам получения алюминидов лития

Изобретение относится к способам получения сплавов на основе магния

Изобретение относится к области порошковой металлургии, к способам получения сложных карбидов и твердых} сплавов на их основе

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и сплавов и может быть использоваться при получении модифицированных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и сплавов и можкт использоваться при получении многокомпонентных сплавов - абсорбентов водорода - с общей формулой АБn, где А - РЗМ, Mm, Ca; Б - Ni, Co, Cu, Fe, Ti, Zr, Cr, V, Mn, Al, Sn, Si, B; n больше или равно 2

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано в электротехнической, электронной промышленности и машиностроении

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к способу модифицирования заэвтектических силуминов

Изобретение относится к области получения кристаллических материалов и может быть использовано в радиотехнике и электронике, использующих материалы на основе тугоплавких оксидов

Изобретение относится к области получения кристаллических материалов и может быть использовано в радиотехнике и электронике, использующих материалы на основе тугоплавких оксидов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии получения медно-фосфорных лигатур, которые используются для раскисления меди, сплавов цветных металлов и в качестве припоев

Изобретение относится к получению лигатуры на основе алюминия с титаном и бором, применяемой для измельчения структуры слитков из алюминиевых сплавов
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения твердых сплавов, и может быть использовано для изготовления металлорежущего инструмента и обработки преимущественно колесных пар подвижного состава железных дорог

Изобретение относится к цветной металлургии и, в частности, касается технологии получения лигатур на основе алюминия, содержащих тугоплавкие металлы
Наверх