Семь металлических элементов, влияющих на свойства алюминиевых сплавов

в 1-8 серия из Такие как дорожные транспортные средства, кроме 1000 алюминиевый сплав серии это чистый алюминиевый сплав, другой 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 алюминиевые сплавы серии содержат другие металлические элементы, которые улучшают свойства материала алюминиевых сплавов в одном аспекте.

В алюминиевом материале, из-за различного использования готовой алюминиевой катушки, элементы, добавляемые в процессе этих примесей, имеют разные температуры плавления и разные структуры. .

1. Влияние медного элемента на алюминиевый сплав.
Медь является важным легирующим элементом и обладает определенным эффектом упрочнения твердого раствора.. Кроме того, CuAl2, осажденный в результате старения, оказывает значительное упрочняющее действие при старении.. Содержание меди в алюминиевой пластине обычно 2.5%-5%, и эффект укрепления лучше всего, когда содержание меди 4%-6.8%, поэтому содержание меди в большинстве твердых алюминиевых сплавов находится в этом диапазоне..

2. Влияние элемента кремния на алюминиевый сплав.
Диаграмма состояния равновесия сплава системы сплава Al-Mg2Si Максимальная растворимость Mg2Si в алюминии в богатой алюминием части равна 1.85%, и замедление уменьшается с понижением температуры. В деформированных алюминиевых сплавах, добавление кремния к алюминиевой пластине ограничено сварочными материалами, а добавление кремния к алюминию тоже дает определенный упрочняющий эффект.

3. Влияние элемента магния на алюминиевый сплав.
Упрочнение магния алюминием имеет большое значение., и предел прочности увеличивается примерно на 34 МПа для каждого 1% увеличение магния. Если меньше 1% добавлен марганец, можно добавить укрепляющий эффект. Следовательно, после добавления марганца, содержание магния можно уменьшить, Фактический продукт будет иметь определенные ошибки во время производства, склонность к горячему растрескиванию может быть снижена. Кроме того, марганец также может способствовать равномерному осаждению соединения Mg5Al8., и улучшить коррозионную стойкость и производительность сварки.



4. Влияние элемента Mn на алюминиевый сплав.
Максимальная растворимость марганца в твердом растворе 1.82%. Прочность сплава непрерывно увеличивается с увеличением растворимости., а удлинение достигает максимума при содержании марганца 0.8%. Сплав Al-Mn представляет собой сплав с длительным и коротким старением., то есть, не может быть усилен термической обработкой.

5. Влияние элемента Zn на алюминиевый сплав.
Растворимость цинка в алюминии 31.6% в богатой алюминием части равновесной фазовой диаграммы системы сплава Al-Zn при 275, и его растворимость падает до 5.6% в 125. Добавление цинка к алюминию само по себе имеет очень ограниченное улучшение прочности алюминиевого сплава в условиях деформации., и в то же время имеется склонность к коррозионному растрескиванию под напряжением, что ограничивает его применение.

6. Влияние элемента Fe-Si на алюминиевый сплав.
Железо в деформируемых алюминиевых сплавах серии Al-Cu-Mg-Ni-Fe, кремний в кованый алюминий серии Al-Mg-Si и в электроды серии Al-Si и алюминиево-кремниевые кованые сплавы добавляются в качестве легирующих элементов. В других алюминиевых сплавах, кремний и железо являются распространенными примесными элементами, которые оказывают существенное влияние на свойства сплава.. В основном они существуют в виде FeCl3 и свободного кремния.. Когда кремний больше железа, β-FeSiAl3 (или Fe2Si2Al9) фаза формируется, и когда железо больше кремния, α-Fe2SiAl8 (или Fe3Si2Al12) сформирован. Когда соотношение железа и кремния неправильное, это приведет к трещинам в отливке, и если содержание железа в литом алюминии слишком велико, литье будет хрупким.

7. Влияние элементов Ti-B на алюминиевые сплавы.
Титан является широко используемым добавочным элементом в алюминиевых сплавах., и добавляется в виде лигатуры Al-Ti или Al-Ti-B.. Титан и алюминий образуют фазу TiAl2, который становится несамопроизвольным ядром при кристаллизации, и играет роль в уточнении структуры ковки и структуры сварного шва. Когда сплав Al-Ti вызывает пакетную реакцию, критическое содержание титана составляет около 0.15%, а если есть бор, замедление минимально 0.01%.