RU2198234C2 - Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него - Google Patents
Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него Download PDFInfo
- Publication number
- RU2198234C2 RU2198234C2 RU2001103605A RU2001103605A RU2198234C2 RU 2198234 C2 RU2198234 C2 RU 2198234C2 RU 2001103605 A RU2001103605 A RU 2001103605A RU 2001103605 A RU2001103605 A RU 2001103605A RU 2198234 C2 RU2198234 C2 RU 2198234C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- magnesium
- corrosion resistance
- mechanical properties
- purity
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, авиационной технике, а именно к получению высокочистых коррозионно-стойких сплавов на основе магния. Технической задачей изобретения является повышение коррозионной стойкости и чистоты сплава, а также изготовление из него изделий при сохранении стабильно хороших механических свойств. Предложен сплав на основе магния, включающий Al, Zn, Mn и примеси, который дополнительно содержит Cd, Ca, Zr, Ti и пониженное количество примесей при следующем соотношении компонентов, мас.%: Al 7,3-8,7, Zn 0,4-1,0, Mn 0,18-0,7, Cd 0,2-0,4, Са 0,04-0,2, Ti 0,004-0,007, Zr 0,003-0,004; примеси, не более Fe 0,004, Si 0,03, Ni 0,001, Cu 0,02, Mg - остальное и изделие, изготовленное из него. Техническим результатом данного изобретения является получение сплава с улучшенными механическими свойствами, повышенной коррозионной стойкостью и чистотой по примесям, а также изготовление из него изделий при сохранении стабильно хороших механических свойств. 2 с.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии, авиационной техники, а именно к получению высокочистых коррозионно-стойких сплавов на основе магния.
Известен и широко применяется в промышленности сплав марки МЛ5 [1] на основе магния, включающий, мас.%:
Mg - Основа
Аl - 7,5 - 9,0
Zn - 0,2 - 0,8
Мn - 0,15 - 0,5
примеси, не более
Si - 0,25
Fe - 0,06
Ni - 0,01
Сu - 0,1
Изделиями (деталями) из этого сплава являются, например, корпуса приборов, кронштейны, рамы и т.д.
Mg - Основа
Аl - 7,5 - 9,0
Zn - 0,2 - 0,8
Мn - 0,15 - 0,5
примеси, не более
Si - 0,25
Fe - 0,06
Ni - 0,01
Сu - 0,1
Изделиями (деталями) из этого сплава являются, например, корпуса приборов, кронштейны, рамы и т.д.
Недостатками известного сплава являются низкая чистота сплава по примесям и невысокая коррозионная стойкость.
Недостатком изделий из известного сплава являются сравнительно ограниченные сроки их эксплуатации, невысокая коррозионная стойкость и нестабильные механические свойства.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является сплав на основе магния марки МЛ5пч [1] следующего химического состава, мас.%:
Mg - Основа
Аl - 7,5 - 9,0
Zn - 0,2 - 0,8
Mn - 0,15 - 0,5
примеси, не более
Si - 0,08
Fe - 0,007
Ni - 0,001
Сu - 0,04
Изделиями из сплава-прототипа являются, например, корпуса насосов и агрегатов, маслоотстойники, кронштейны и т.д.
Mg - Основа
Аl - 7,5 - 9,0
Zn - 0,2 - 0,8
Mn - 0,15 - 0,5
примеси, не более
Si - 0,08
Fe - 0,007
Ni - 0,001
Сu - 0,04
Изделиями из сплава-прототипа являются, например, корпуса насосов и агрегатов, маслоотстойники, кронштейны и т.д.
Недостатками сплава-прототипа являются нестабильные механические свойства, недостаточно высокая коррозионная стойкость и чистота сплава по примесям.
Недостатками изделий из сплава-прототипа являются недостаточно высокая коррозионная стойкость, нестабильные механические свойства и по современным требованиям недостаточно длительный срок эксплуатации.
Технической задачей изобретения является повышение коррозионной стойкости и чистоты сплава и изделий из него при сохранении стабильно хороших механических свойств.
Поставленная техническая задача достигается тем, что предложен сплав на основе магния, включающий Al, Zn, Mn и примеси, который дополнительно содержит Cd, Ca, Zr, Ti и пониженное содержание примесей при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Mg - Основа
Al - 7,3 - 8,7
Zn - 0,4 - 1,0
Mn - 0,18 - 0,7
Cd - 0,2 - 0,4
Ca - 0,04 - 0,2
Ti - 0,004 - 0,007
Zr - 0,003 - 0,004
примеси не более
Fe - 0,004
Si - 0,03
Ni - 0,001
Сu - 0,02
и изделие, изготовленное из него.
Mg - Основа
Al - 7,3 - 8,7
Zn - 0,4 - 1,0
Mn - 0,18 - 0,7
Cd - 0,2 - 0,4
Ca - 0,04 - 0,2
Ti - 0,004 - 0,007
Zr - 0,003 - 0,004
примеси не более
Fe - 0,004
Si - 0,03
Ni - 0,001
Сu - 0,02
и изделие, изготовленное из него.
Авторами установлено, что дополнительное содержание в сплаве Ti, Zr снижает содержание примесей Fe, Si, Ni, Сu в заявляемых пределах, повышает коррозионную стойкость и чистоту сплава. Эти качественные характеристики сплава повышаются за счет введения в сплав циркония и титана, которые образуют с вредными примесями железа, кремния, никеля в жидком металлическом расплаве твердые интерметаллические соединения, оседающие на дно печи из-за большей их плотности в сравнении с магниевыми сплавами. Высокая коррозионная стойкость предлагаемого сплава, повышенной по примесям чистоты, объясняется увеличением перенапряжения водорода в связи с уменьшением микрокатодов в сплаве. Микрокатодами в сплаве являются присутствующие в нем примеси. Кальций уменьшает микрорыхлоту в изделиях (деталях), а кадмий упрочняет твердый раствор сплава и этим вместе стабилизируют его механические свойства.
Пример осуществления.
В тигельную печь загружают магний, после его расплавления вводят компоненты сплава и проводят необходимые технологические операции в процессе его приготовления. Марганец вводят в расплав из лигатуры алюминий - марганец, цирконий из лигатуры магний - цирконий, а титан из лигатуры алюминий - титан, титановой губки или другим способом. Остальные компоненты вводят непосредственно из металлов. Готовый жидкий сплав разливают в литейные песчаные формы, кокиль и пресс-формы для литья под давлением.
Химический состав предлагаемого сплава и сплава прототипа представлен в таблице 1.
Механические свойства сплава исследовались на образцах, термообработанных по режиму Т4. Коррозионная стойкость определялась на нетермообработанных образцах посредством погружения их 3% раствор NaCl на 48 часов. Показателем коррозионной стойкости является количество выделившегося водорода с единицы поверхности образца. Коррозионная стойкость также определялась по потере массы образцов. Следует отметить, что чем больше водородный показатель коррозионной стойкости, тем ниже коррозионная стойкость сплава.
Сравнительные свойства сплавов приводятся в таблице 2.
Анализ таблицы 2 показывает, что коррозионная стойкость предлагаемого сплава превосходит в 4-5 раз коррозионную стойкость сплава-прототипа, а его чистота по примесям в 2-6 раз. Механические свойства предлагаемого сплава по сравнению со сплавом-прототипом выше:
по пределу прочности на 5%;
по пределу текучести на 30%;
по относительному удлинению на 28%.
по пределу прочности на 5%;
по пределу текучести на 30%;
по относительному удлинению на 28%.
Предлагаемый сплав не токсичен, его производство не требует дополнительного оборудования.
Изделия из предлагаемого сплава имеют более высокую надежность и длительный ресурс.
Литература
1. ГОСТ 2856-79 "Сплавы магниевые литейные". Технические требования.
1. ГОСТ 2856-79 "Сплавы магниевые литейные". Технические требования.
Claims (1)
1. Сплав на основе магния, включающий алюминий, цинк, марганец, титан и цирконий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кадмий и кальций при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Al - 7,3-8,7
Zn - 0,4-1,0
Mn - 0,18-0,7
Cd - 0,2-0,4
Са - 0,04-0,2
Ti - 0,004-0,007
Zr - 0,003-0,004
Примеси, не более
Fe - 0,004
Si - 0,03
Ni - 0,001
Cu - 0,02
Mg - Остальное
2. Изделие, отличающееся тем, что оно изготовлено из сплава, выполненного по п.1.
Al - 7,3-8,7
Zn - 0,4-1,0
Mn - 0,18-0,7
Cd - 0,2-0,4
Са - 0,04-0,2
Ti - 0,004-0,007
Zr - 0,003-0,004
Примеси, не более
Fe - 0,004
Si - 0,03
Ni - 0,001
Cu - 0,02
Mg - Остальное
2. Изделие, отличающееся тем, что оно изготовлено из сплава, выполненного по п.1.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001103605A RU2198234C2 (ru) | 2001-02-09 | 2001-02-09 | Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001103605A RU2198234C2 (ru) | 2001-02-09 | 2001-02-09 | Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001103605A RU2001103605A (ru) | 2003-01-27 |
RU2198234C2 true RU2198234C2 (ru) | 2003-02-10 |
Family
ID=20245795
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001103605A RU2198234C2 (ru) | 2001-02-09 | 2001-02-09 | Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2198234C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105951014A (zh) * | 2016-07-19 | 2016-09-21 | 南阳理工学院 | 一种镁合金的热处理方法 |
RU2754035C2 (ru) * | 2012-06-26 | 2021-08-25 | Биотроник Аг | Магниевый сплав, способ его производства и использования |
-
2001
- 2001-02-09 RU RU2001103605A patent/RU2198234C2/ru active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2754035C2 (ru) * | 2012-06-26 | 2021-08-25 | Биотроник Аг | Магниевый сплав, способ его производства и использования |
US12123086B2 (en) | 2012-06-26 | 2024-10-22 | Biotronik Ag | Method for producing magnesium alloy |
CN105951014A (zh) * | 2016-07-19 | 2016-09-21 | 南阳理工学院 | 一种镁合金的热处理方法 |
CN105951014B (zh) * | 2016-07-19 | 2017-10-10 | 南阳理工学院 | 一种镁合金的热处理方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2005269483B2 (en) | An Al-Si-Mg-Zn-Cu alloy for aerospace and automotive castings | |
CA2151884C (en) | Diecasting alloy | |
WO2006014948A2 (en) | An al-si-mg-zn-cu alloy for aerospace and automotive castings | |
US3993476A (en) | Aluminum alloy | |
US20030084968A1 (en) | High strength creep resistant magnesium alloys | |
US7169240B2 (en) | Creep resistant magnesium alloys with improved castability | |
RU2198234C2 (ru) | Сплав на основе магния и изделие, выполненное из него | |
EP0494900B1 (en) | Strontium-magnesium-aluminum master alloy | |
CA2564078A1 (en) | Heat treatable al-zn-mg alloy for aerospace and automotive castings | |
JP4526769B2 (ja) | マグネシウム合金 | |
JP7096690B2 (ja) | ダイカスト鋳造用アルミニウム合金およびアルミニウム合金鋳物 | |
US4886557A (en) | Magnesium alloy | |
JPH09296245A (ja) | 鋳物用アルミニウム合金 | |
JP3509163B2 (ja) | マグネシウム合金製部材の製造方法 | |
JP2004232060A (ja) | 鋳造用耐熱マグネシウム合金および耐熱マグネシウム合金鋳物 | |
JP2000008134A (ja) | 母合金、非鉄金属合金の顕微鏡組織の改質法及び母合金の製法 | |
EP4352273A1 (en) | Aluminium-silicon casting alloy, and castings made from said alloy | |
JPH01149938A (ja) | 高圧鋳造用非熱処理型アルミニウム合金 | |
JPH0448856B2 (ru) | ||
US11313015B2 (en) | High strength and high wear-resistant cast aluminum alloy | |
EP0476699A1 (en) | Magnesium alloy for casting and having a narrower solidification range | |
CN115537620B (zh) | 一种压铸镁合金及其制备方法和应用 | |
RU2001150C1 (ru) | Сплав на основе алюмини | |
RU2011692C1 (ru) | Сплав на основе алюминия | |
GB2196986A (en) | Magnesium alloy |