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al6013铝合金百科

al5052铝合金

2017-06-06 17:50:09

AL5052铝合金概述特性  Al5052铝合金系列合金铝的主要合金元素是镁,铝.镁系合金防锈效果好,其中5083是铝镁系防锈铝中的典型合金.其性能是:优良的焊接和良好的抗蚀,加工性能优良和低温合理地相结合.其加工特点:不可热处理强化,其抗拉伸强度在铝镁系合金中仅次于5056,其焊接接头强度可与退火状态的强度相等,且耐蚀可靠,随着温度的降低,基本 金属 和焊接头的抗拉强度,伸长率随之升高.低温韧性也十分良好,化学成份  铝 Al :余量   硅 Si :0.40~0.8   铜 Cu :0.15~0.40   镁 Mg:0.8~1.2   锌 Zn:≤0.25   锰 Mn:≤0.03   钛 Ti :≤0.15   铬 Cr:0.04~0.35   铁 Fe: 0.000~ 0.700    al5052铝合金表面1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。   2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷最大深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。 3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。因为al5052铝合金的高效抗蚀性和良好的可焊性和中等强度的用途,所以被用于汽车 飞机板焊接 制冷装置等

Mg-Al系合金

2019-03-11 09:56:47

Mg-Al系合金是最早用于铸件的二元合金系,该系既包含铸造合金又包含变形合金,是现在牌号最多使用最广的系列。大多数Mg-Al系合金实际上还包含其他的合金元素,以此为基础开展的三元合金系有:Mg-AI-Zn. Mg-AI-Mn. Mg-AI-Si和Mg-Al-RE共4个系列。其间Mg-AI-Zn系和Mg-AI-Mn系镁合金是工业上使用最广泛的一种镁合金,ZM5为其代表,该合金的特点是强度高、塑性好、铸造功能好。     AZ (Mg-Al-W系镁合金枷AZ91)的屈从强度很高,广泛用于制作形状杂乱的薄壁压铸件,如发起机和传动系的壳体、电子器材壳体、手动东西等。含铝量比AZ系镁合金低的AMMg-Al-M@系镁合金枷AM60, AM50 " AM20)具有优秀的断裂韧性,但其屈从强度较低,一般用于接受冲击载荷的场合,如轿车侧门、仪表盘、坐椅结构、轮毅及体育用品等。     但是AZ和AM系镁合金的高温抗蠕变功能比常用铭合金低一个数量级还多,温度高于150℃时拉伸强度敏捷下降。为改进Mg-Al基镁合金的高温功能,现在除经过参加合金元素以改进分出相的特性榻体结构、形状及热安稳。哟来进步现有AZ系镁合金的耐热功能外,还开宣布AS缸g-Al-Si-M动系、AE俪g-Al-R珍和Mg-AI-Ca系铸造镁合金。虽然添加含铝量进步合金的铸造功能,但为削减非接连分出尽相的数量,AS和AE系耐热镁合金的Al含量都较低。   下图为Mg-AI-Zn系25℃等温截面图。由图可知,ZM5的平衡安排为8+yo 6相是以镁质为基一起溶入铝和锌的固溶体,y相为Mg  A112  u ZM5合金广泛使用于飞机、、轿车发起机上的高负荷零件,如飞机、的壳体,电机及轿车齿轮传动变速箱箱体,飞机轮毅等。    ZM5和ZM10有杰出的流动性。但合金凝结时构成显微疏松的倾向大,铸件的气密性较差,适用于砂型和金属型铸造,也可用于压力铸造及其他特种铸造工艺出产铸件。为了进步铸件的气密性,可采用浸渗处理。

AL-Mg-Si对6063铝合金的影响

2019-01-02 09:41:22

6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,工业铝型材资料汇总Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。6063合金是铝镁硅为主要元素配制的合金,每一种元素均有一定范围的含量,镁的价格高.有的厂家为了减少成本,把镁的用量少到最少允许含量。有的更甚者,把镁的含量低于允许的最少含量。还有的厂在合金中加废电线和废盆废铝锅,基本谈不上6063合金。致使铝型材机械强度很低,可以低到用两手一弯很容易弯曲,俗称象面条一样软。这就是铝材为什么能便宜几千元原因之一。   正规的铝材厂家,在配制合金成份时,均有内部标准,就是在各种元素含量范围内,各厂有他们自己更小变化范围,铝、镁、硅三者之间比例要求很严,各厂有自己数据,相互保密。有合格的配方制成的合金,才能保证质量,否则以后如何加工,质量也上不去。

al6061铝

2017-06-06 17:50:10

al6061铝,以为镁、硅作为合金元素,易于加工,可沉积硬化,得到的强度不是很高。    6061铝合金常见的型号有:6061-O, 6061-T4, 6061-T6, 6061-T651, 6061-T42。总体而言具有好的机械性质,可以进行热处理及焊接。是最常被使用的铝合金。    6061的机械性质取决于回火、热处理、材料。    6061-0,抗拉强度18,000 psi(125 MPa),降伏强度8,000 psi (55 MPa),伸长率25-30 %。    6061-T4,抗拉强度30,000psi(207 MPa),降伏强度16,000 psi (110 MPa),伸长率16%。    6061-T6,抗拉强度42,000 psi (290 MPa),降伏强度35,000 psi (241 MPa),当板厚小于0.25英寸(6.4毫米)伸长率为8%或更多。厚度大于0.25英寸(6.4毫米),伸长率为10%。    6061-T651机械性质类似6061-T6。先锋10号所携带的铝板即是用此合金做成。    6061广泛用于建设飞机结构,如机翼和机身,大多数的小型飞机、商用客机、军机都有使用。6061常用在帆船上,包括小型船只。6061常用在自行车框架与组件上。也常利用7005和7075铝合金。6061具有非常高的焊接性,使用 钨极氩弧焊焊接。通常焊接完,焊道附近的材料会转为6061-0,将会损失80%的强度。重新热处理后可转为6061-T4或6061-T6。    铝合金是工业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。    al6061铝常用于深引伸,与长断面积的引伸。 

搅拌摩擦焊成功焊接6013-T4铝合金材料

2019-01-15 09:49:23

空客公司作为靠前个采用搅拌摩擦焊技术制造大型民用飞机制造的飞机制造商,已将该技术引入A340的制造,并大规模应用于A350的制造。空客公司把搅拌摩擦焊技术用于A340-500s及A340-600s的机身纵缝连接以取代传统的铆接。      这项技术使A350的设计组把纵缝连接机身面板从8块减少到4块,这样做可使重量减轻,并提高飞机的使用寿命及部件的可维护性。   6013-T4 铝合金是美国铝业公司研究开发的一种新型铝合金,其较初的应用目标是汽车工业,通过降低零部件重量从而提高燃油效率。该合金的耐蚀性比高强7XXX系合金好,而强度比普通6XXX系合金高且保持了优良的耐蚀性和成形性,因而该合金在航空、航天、舰船、交通和建筑等部门有着广泛的用途。美国的洛克希德航空设备公司已选定6013板作为飞机铝合金的主要蒙皮材料和部分结构用材料,以替代传统的2024合金板材,空客公司现采用6013铝合金作为A380机身下壁板的材料,用传统的焊接方法易产生气孔等缺陷,国外现用激光焊接6013铝合金,但存在焊接接头的强度不高(通常在母材的70%-80%之间)、设备和工作成本高、材料对激光的反射造成激光吸收率低、产生气孔、裂纹和咬边等缺陷。   搅拌摩擦焊是一种新型的固相连接技术,不会出现熔化焊接中常见的裂纹、气孔等缺陷;其在焊接过程中无需焊丝和保护气体;焊后工件变形小,残余应力小;焊接成本低,效率高,易于实现自动化。值得关注的是,采用搅拌摩擦焊焊接机身下壁板不仅可以有效地避免熔焊常见的缺陷,在提高工作效率,降低生产成本方面也具有独特优势。6013铝合金作为一种航空铝合金,其搅拌摩擦焊接工艺的成功开发,对扩展搅拌摩擦焊在航空领域的应用具有重要意义。

高强度Al-Mg-Si合金

2019-01-15 17:45:30

据美国专利6 994 760 B2报道,德国柯鲁斯集团(Corus Group)科布伦茨轧制厂(Corus Aluminium Walzrodukte GmbH, Koblenz)发明一种高强度Al-Mg-Si合金,其特点是中间金属化合物的含量低,因而既有高的强度又有良好的疲劳性能,其主要成分(质量%):Si痕量。铸锭在均匀化处理后,于530℃-560℃加热4-30h后热轧。

al6061铝棒

2017-06-06 17:50:10

al6061铝棒具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。6061铝棒广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。    6061铝棒的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。    6061铝棒的化学成分:Cu :0.15~0.4   Mn :0.15   Mg :0.8~1.2   Zn :0.25   Cr :0.04~0.35   Ti :0.15   Si :0.4~0.8   Fe :0.7   Al :余量    6061铝棒的力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥180   屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110   伸长率 δ5 (%):≥14   注 :棒材室温纵向力学性能   试样尺寸:直径≤150[1]   弹性系数68.9 GPa   弯曲极限强度228 MPa   Bearing Yield Strength 103 MPa   泊松比0.330   疲劳强度 62.1 MPa    6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。主要用途:广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。       al6061铝棒广泛用于航天、固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。 

焊接铍使用的铝及Al-Si合金填充材料

2019-02-28 10:19:46

1导言   铍与铍直接熔化焊,简单在冷却进程中发作凝结裂纹。铍的这种开裂缺点往往导致焊接失利。别的,假如不加填充材料进行铍的焊接,即或是采纳合理的焊接办法及工艺参数,也仍是难以使铍的焊接获得成功。这说明铍焊接在工艺上完成的难度很大。其首要原因是:铍直接熔化焊接,恰当于铸造冶炼进程,简单使熔化区构成粗大的柱状晶结构,加之铍材料的脆性和杂乱的热物理性质的一起效果,不能接受焊接热应力及热变形的效果。在焊接进程中还由于铍在高温状况要与周围环境的气体介质发作冶金化学反响,使铍焊缝再次遭到污染。这些污染物通过焊接拌和进入熔池中,并以搀杂物的方法存在于焊缝之中,使原本就很难焊接的铍更是落井下石。早在20世纪50时代末,在铍焊接的草创时期,国外从前选用过不加填充材料进行铍的熔化焊接[1]。所运用的焊接办法是其时比较先进的真空电子束焊接和气体维护焊接,在焊接进程中还实行了预热办法。成果标明,选用不加填充材料进行铍的直接熔化焊接的办法,绝大多数焊接试验没有取得成功,虽然偶有单个焊接试样没有开裂,但其工艺的控制办法恰当杂乱。在20世纪80时代,国外用激光束在打开铍的点焊试验时,也没有运用填充材料,其成果导致焊接成功的份额也没有显着添加。依据这种状况,人们设法运用填充材料焊接铍,只需添加适宜的焊接填充材料,在辅以合理的焊接办法及适宜的工艺,就能使焊接成功的几率大大添加。其成功之首要原因是填充材料按捺了铍焊缝的结晶微裂纹,避免铍焊缝开裂。下面就铍焊接运用填充材料的根本挑选准则、品种以及填充材料与铍在焊接进程中的相互效果等问题打开分析和评论。   2填充材料的挑选准则   选用什么金属或合金作铍的焊接填充材料是铍焊接成功的要害。早在20世纪60-70时代,从事铍焊接的工艺研讨人员就对铍焊接运用的填充材料进行了很多的研讨工作[2,3,4,5]。并在其时运用了比较先进的EB(电子束)焊、TIG(氩弧)焊接技能进行试验验证。后来在激光技能发展趋于成熟后,又打开了铍的激光焊接研讨。激光焊接在运用填充材料方面,引用了电子束焊和TIG焊的研讨成果。通过对试验技能的总结和理论分析,构成了铍焊接填充材料的挑选准则,归纳起来有下面3条:   1) 填充材料在液态下可以很好地湿润铍母材。   2) 所运用的填充材料不能与铍在高温下构成脆性的金属间化合物。   3) 填充材料的熔点较好低于铍母材的熔点。   依据上述三条根本准则,在挑选铍焊接填充材料时,首要考虑到与铍能构成共晶合金的一些金属及合金,如纯铝、Al-Si合金等。   3铝及Al-Si合金填充材料的功能分析   依据铍的二元合金相图[6]理论和试验研讨都标明,比较好的填充材料应能与铍构成共晶型合金的一类金属材料。较好避免运用与铍构成金属间化合物的材料。到现在为止,铍的钎接焊运用过的填充材料只要纯铝、Al-Si合金、Al-12Si-1.5Mg合金、纯Ag、Ag-Cu合金等很少几种材料,但运用较多的是铝合金填充材料。   3.1纯铝填充材料物理化学功能和核功能   纯铝是一种低密度材料,铝在地球上的储量恰当大,制作和冶炼铝的技能在现在研讨得比较深化。其实,铝材在20世纪中期就现已系列化,因而,用铝作铍的焊接填充材料,其报价很廉价。铝在元素周期表中坐落第三周期ⅢA族元素,原子序数为13,原子量为26.98154,铝原子的外围电子构型为3S23P1。铝的13个电子在各层轨道上散布为1S22S22P63S23P1。假如一起失掉2个3S电子和1个3P电子,则生成二价铝离子(Al2+)。假如失掉1个3P电子,则生成一价铝离子(Al+)。贱价铝离子在低温下一般是不安稳的。铝为面心立方晶格金属,其晶格参数为4.04956×10-10m;当体积为999.6mm3/mol原子时,其密度为2.6987g/ cm3;铝的比强度(抗拉强度和密度的比值-σb/γ)高。导热和导电功能杰出,其热导率大约是不锈钢的10倍。固体铝在室温下的热导率为2.35-2.237×10-2W/(m.K);在熔点邻近,热导率将削减到2.1×10-2W/(m.K);液体铝的热导率比固体铝要小得多,在熔点邻近只要0.9×10-2W/(m.K);在1250K时,增至1.0×10-2W/(m.K)。铝对光和热具有激烈的反射才能,可反射95%的热线。纯铝没有磁性,不会发作附加磁场。铝的延展性可达25%,可选用铸造、揉捏和辊轧的办法加工成焊丝或片状材料。铝有吸附环境水气之才能,其高温熔体具有激烈的吸氢才能。   铝的熔化热和熔化熵:在933K时,铝的熔化热为10.71±0.21KJ/mol原子(或396J/g);熔化熵为11.5J/(mol原子.K)。铝的蒸腾热为306KJ/mol原子(或113J/g;);蒸腾熵为112J/(mol原子.K)。   比热容:在298-933K区间,固体铝的热容随温度的改动而成线性联系   Cp=a+bt (1)  式中,a=4.94,b=2.96×10-3。液态铝的热容大约为31.76J/(mol.K)。跟着温度的升高而增大。   从核功能考虑,铝的热中子吸收截面为0.22靶。用纯铝作填充材料焊接铍时,纯铝与铍熔化凝结结晶,发作共晶反响,所构成的合金为二元共晶合金。但在实践焊接中,焊缝的安排存在许多偏析,这取决于铍和铝的熔化量。经分析,焊缝存在共晶成分或违背共晶点的过共晶成分一侧。在试验中还发现,用纯铝作填充材料,其高温熔化后的流动性不如Al-Si合金的好,填隙才能要比Al-Si合金差一些。     3.2铝的氧化污染状况分析   在室温下,铝即存在显着的氧化趋势。铝表面的氧化反响,实践上在2h后就会显着削弱,这时的氧化膜厚度为2.5-5.0nm。在湿气存在的状况下,氧化膜厚度可达10nm。通过14天今后,氧化膜的厚度趋于安稳。铝中一般含有0.002-0.02(质量)%气体,表面存在的一薄层氧化物,在焊接前假如整理不洁净,这些氧化物可在焊缝中构成氧化物搀杂。在室温下,铝表面构成细密的Al2O3氧化物,其结构为非晶态。铝表面Al2O3氧化物的厚度为2-10nm,跟着温度的添加,氧化物的厚度要不断添加,当温度为500℃时,氧化膜的厚度增长到30nm;温度抵达或许挨近熔点时,氧化物的厚度可增至到200nm左右。Al2O3氧化物显示出与纯铝彻底不同的性质,跟着温度升高,Al2O3氧化物要发作α、β、γ和γ'相变,700-710℃改动为γ- Al2O3。当温度高于900℃时,开端改动为α-Al2O3结构。而纯铝从室温到熔点并不发作相变。不论Al2O3氧化物的化学成分和相发作何种改动,铝表面上总有一些或少数氧化物存在,了解了Al2O3氧化物的一些表面特性对铍的焊接是有意义的。铝与氧有很强的相互效果才能并阅历3个不同的效果进程:(1)氧在新鲜洁净的铝表面磕碰触摸(物理吸附);(2)通过化学效果生成一层离解的氧化膜(化学吸赞同化学反响);(3)氧化膜随时刻的延伸而增厚。   Al2O3氧化物具有如下一些特性:(1)Al2O3氧化物的维护特性杰出,在必定的氧化阶段,可凭仗氧化物的这种特性避免铝与气体的进一步效果;(2)化学安稳性和高温安稳性好,在进行焊接时,从Al2O3氧化物复原铝简直不或许;(3)熔化温度高,在铝填充材料和铍材料早已熔化,Al2O3氧化物还处于固态;(4)Al2O3氧化物在液态铝和固态铝中的溶解度低,塑性比铝低,具有较高硬度和脆性;(5)线胀系数仅为铝的1/3,在焊接加热时,Al2O3氧化物有时会发作开裂;(6)Al2O3氧化物吸附水汽的才能比较强。   铝在液态下对氢有很高的溶解度,有资料报导[7],铝合金中的氢含量可占85%以上。如在固态下为0.034ml/100g Al,在液态的溶解度为0.65ml/100g Al。二者相差了19.1倍。铝中氢的首要来源于铝液与水蒸汽的反响,液态铝中气体分压之比为:PH2/PH2O=7.3×1014,标明即便PH20很小,平衡的PH2也可到达很大。当铝液温度升到727℃时,在恰当于枯燥空气条件(PH2O=2.59×10-20Pa)铝液也能跟水汽发作反响。这说明,即或是恰当枯燥的环境或枯燥容器的器壁对铝液来说都是湿润的,也还会使其吸氢。   Al2O3氧化物在焊接拌和力的效果下,多以搀杂物的方法存在于焊缝中。研讨标明:铝液中的氧化物与气体氢之间存在共生联系。铝很简单被Al2O3氧化物和气体氢污染,因而,两者在铝液中很难去除。液相铝表面上的氧化膜紧靠铝液的一层是细密的,对铝液具有维护效果。但靠外侧的氧化膜则是疏松的,氧化膜内存在Φ5-10 nm的小针孔,被氢、空气、水汽所占踞。因而,氧化铝膜中一般至少含有1%-2%的水汽。这样看来,Al2O3氧化物对焊接气孔的构成起着重要效果。氢依附于氧化物生核首要是从热力学方面考虑的,关于铝处于高温下的氧化物与气体之间的行为及相互效果机制,有必要从氧化物的特性和结构动身进行分析。按氧化物的形状可分为3大类:1)呈现散布不均的大块氧化物(>20μm),此类氧化物的危害性极大,但简单去除;2)发作尺度为10-20μm的氧化物;3)含有尺度   3.3 Al-12Si合金填充材料的功能、结构及其吸氢特性   选用Al-12Si合金作填充材料焊接铍,可以有效地按捺铍焊缝中的微裂纹,避免铍焊接开裂。Al-Si合金与铍的熔点差很大,在焊接冷却进程中,当液态铍开端凝结形核结晶时,Al-Si合金还处于液态。液态的Al-Si合金去充填凝结铍的微裂纹,因而,Al-Si合金是铍焊接中比较成功的填充材料。从20世纪60时代开端直到现在,不论焊接铍的办法怎么变迁,Al-Si合金一直是焊接铍运用得比较多的一种填充材料。Al-Si合金中的硅含量很高,添加了在液态的流动性,热收缩比铝小,焊缝的气密性较好,热裂的倾向性小。Al-Si合金通过恰当条件的热处理,有着优秀的物理功能、力学功能和加工功能。与其它铝合金比较,其抗腐蚀功能也比较好。在铍的焊接中,铝与铍、铍与硅以及硅与铝等三者之间都发作共晶反响而没有金属间化合物生成。从核功能考虑,加填充材料Al-Si合金对核功能的影响较小,由于铝为低密度材料,中子的吸收截面为0.22靶,加硅后并不影响Al-Si合金的全体核功能,由于硅的热中子吸收截面比铝还要小,只要0.13靶。因而,Al-Si合金是被公认的焊接铍的较好的填充材料。   Si归于面心立方晶格,虽然归于小平面相,但其{111}密排面的Jackson因子数并不高。Si晶体的{111}面为润滑界面,{100}和{111}两个面为粗糙界面。在Al-Si合金中,跟着硅不同,其凝结条件和成分所表现出的成长行为存在着不同。对未经蜕变处理的Al-Si合金,共晶Si呈粗大的板条状,Si晶体存在少数孪晶。片状共晶Si具有两种分枝类型:1)与孪晶行为有关的大视点分枝行为,与{111}密排面成70.5º夹角;2)由于Si相和Al相的热膨胀系数不同,这些行为也导致小视点分枝、割裂以及两者的并行行为的存在。   在20世纪80时代初,依据界面动力学观念,提出了小面-非小面改动学说。该学说以为,跟着成长速度的添加,Si存在小面成长向非小面成长改动。Si容颜及尺度的改动与凝结进程中的共晶过冷度密切相关。在过冷度较小的状况下,Si相以小面化的旁边面成长方法成长;当过冷度添加时,Si则以非小面的均匀(uniform growth)方法成长。对Al-Si合金进行蜕变处理可以使Si的描摹和尺度改动,如在Al-Si合金中参加Na、Sr、Re等元素[8,9],合金中的共晶温度(冷却曲线中的共晶渠道)比未蜕变的要低许多,使共晶过冷度增大,共晶Si由粗大的板条状(或针状)改动成细微的纤维状,即共晶Si的成长方法发作了改动。   可是,铍焊接用的Al-Si合金要求较高,不期望有象Na、Sr、Re等这样的元素存在,由于它们的存在或许会在焊缝中构成新的腐蚀源,对焊接构件的运用会带来晦气影响。因而,有必要选用其它办法来改进焊接铍的填充材料Al-Si合金晶Si描摹和尺度。硅与O2的反响会发作两种结构不同的硅的氧化物:1)2Si+O2→2SiO;2)2Si+ O2→2SiO2。SiO的色彩为黑色或棕黑色,这一状况在Al-Si合金的处理中也现已遇到过。Si和O2的反响在400。C以上进行。Al-Si合金中的铝与水反响:2Al+6H2O→2Al(OH)3+3H2↑,熔化的铝与周围的水汽反响剧烈,其间的Si与水效果生成SiO2和H2↑。在高温下,Si也会与水蒸气效果发作H2↑。

国内外主要压铸AL合金化学成分表

2019-01-02 14:54:44

国内外主要压铸AL合金化学成分表合金系列国别合金牌号WB/%标准规范SiCuMgFeAlAI-Si系中国YL10210.0-13.0余量GB/T15115-94日本ADC111.0-13.0JISH5302-82美国41311.0-13.0ASTMB85-82俄罗斯AJ1210.0-13.0TOCT2685-82德国AlSil211.0-13.5DIN1725AI-Si-Mg系中国YL1048.0-10.50.17-0.30余量GB/T15115-94日本ADC39.0-10.00.40-0.60JISH5302-82美国3609.0-10.00.40-0.60ASTMB85-82俄罗斯AJl48.0-10.50.17-0.30TOCT2685-82德国AlSil0Mg9.0-11.00.20-0.50DIN1725AI-Si-Cu系中国YL1127.5-9.53.0-4.0余量GB/T15115-94YL1139.6-12.01.5-3.5日本ADC107.5-9.52.0-4.0JISH5302-82ADC129.6-12.01.5-3.5美国3807.5-9.53.0-4.0ASTMB85-823839.5-11.52.0-3.0俄罗斯AJl64.5-6.02.0-3.0TOCT2685-82德国AlSi8Cu37.5-9.52.0-3.5DIN1725AI-Mg系中国YL3020.80-1.304.5-5.5余量GB/T15115-94日本ADC54.0-8.5JISH5302-82美国5187.5-8.5ASTMB85-82德国AlMg97.0-10.0DIN1725

Al-Li-Cu-Zr系合金的化学成分(质量分数,%)

2019-01-02 16:39:00

合金 Li Cu Zr Ti Mn Mg Sc Ce Zn Si Fe 其他 Al单个 合计2090 1.9~2.6 2.4~3.0 0.08~0.15 0.15 0.050.25     0.100.100.12 0.05 0.15 余量2097 1.9~1.8 2.5~3.1 0.08~0.16 0.15 0.10~0.60 0.35     0.350.120.15 0.05 0.15 余量2197 1.3~1.7 2.5~3.1 0.08~0.15 0.15 0.10~0.50 0.35     0.050.120.15 0.05 0.15 余量2297 1.1~1.7 2.5~3.1 0.08~0.15 0.12 0.10~0.50 0.25     0.050.100.100.05 0.15 余量1450 1.8~2.3 2.6~3.3 0.08~0.14 0.02~0.06   0.2   0.005~0.15   0.100.15 0.05 0.15 余量1451 1.4~1.8 2.6~3.3 0.09~0.14 0.02~0.06           0.100.15 0.05 0.15 余量1460 2.0~2.4 2.6~3.3 0.08~0.13 0.01~0.06   0.05 0.05~0.14     0.100.15 0.05 0.15 余量

铝合金

2017-12-27 11:04:39

铝合金通常使用铜、锌、锰、硅、镁等合金元素,20世纪初由德国人Alfred Wilm发明,对飞机发展帮助极大,一次大战后德国铝合金成分被列为 国家机密 。跟普通的碳钢相比有更轻及耐腐蚀的性能,但抗腐蚀性不如纯铝。在干净、干燥的环境下铝合金的表面会形成保护的氧化层。造成电偶腐蚀(Galvanic corrosion)加速的情况有:铝合金与不銹钢接触的情况、其他金属的腐蚀电位比铝合金低或是在潮湿的环境下。如果铝和不銹钢要一同使用必须在有water-containing systems或是户外安装两金属间电子或电解隔离。铝合金的成分需要向美国铝业协会(Aluminium Association,AA)注册。许多组织公布更具体制造铝合金的标准,包括美国汽车工程协会(Society of Automotive Engineers,SAE)特别是航空标准,还有美国材料试验协会(American Society for Testing and Materials,ASTM)。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶  铝合金及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。   纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。

铝合金知识

2018-12-27 11:13:36

铝合金化学成分: 硅 镁 铁 铜 锰 锌 铬 钛 其它   铝合金分两大类:一为铸造铝合金,有铝硅系、铝铜系、铝镁系、铝锌系合金。二为变形铝合金,其中又分为两类:热处理不强化型铝合金,有铝锰系、铝镁系合金;热处理强化型铝合金,有铝镁硅系、铝铜镁系、铝铜镁锌系等。

铝合金电镀

2017-06-06 17:50:10

铝合金是工业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金电镀工艺:铝合金压铸件毛坯→毛坯检验→机械抛光→汽油或三氯乙烯除油→凉干→上夹具→化学除油及碱腐蚀→温水清洗→冷水洗→流水中清洗→酸蚀→水洗→流水中清洗→浸H·S·F溶液→水洗→流水清洗→镀光亮镍(最好带电入槽)→水洗→流水中清洗→5%H2SO4溶液中活化→水洗→流水中清洗→镀枪黑色→水洗→流水中清洗→化学钝化→水洗→流水中清洗→烘干(5~10分钟)→下夹具→检验→浸漆或喷漆。国内枪黑色电镀工艺大都是锡镍合金镀层,也有锡钴合金镀层。其镀液有3种类型:氟化物型、氰化物型、焦磷酸盐型,从环保安全考虑,我们选择焦磷酸盐型枪黑色电镀工艺。铝合金电镀的镀后处理:铝合金压铸件枪黑色电镀后,必须立即水洗,并钝化、烘干。钝化能提高镀层抗蚀能力,在烘箱中烘干的过程就是镀层坚膜的过程。 

6063铝合金

2017-06-06 17:50:11

6063铝合金的融化温度是655度以上,6063铝型材挤压温度是棒温490-510,挤压筒420-450,一般来说,每个挤型材的温度设计都不一样的,但大概都是在这个范围:模温470-490,根据自身的状况来设定。    6063铝主要合金元素为镁与硅,具有极佳的加工性能、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳极氧化效果优良,是典型的挤压合金。    6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳极氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。    6063铝合金的国家标准:GB/T 3191-1998。属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。    6063铝合金性能:    抗拉强度 σb (MPa):130~230       6063的极限抗拉强度为124 MPa       受拉屈服强度 55.2 MPa       延伸率25.0 %       弹性系数68.9 GPa     弯曲极限强度228 MPa Bearing Yield Strength 103 MPa       泊松比0.330       疲劳强度 62.1 MPa        固溶温度是:520℃[4]       退火温度为:415℃×(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃       熔化温度:615~655℃       比热容:900    6063铝合 金属 低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:    1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。    2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。    3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。    6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。因此,优选6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的最重要的一环。 合金元素的作用及其对性能的影响 6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。 

5083铝合金

2017-06-06 17:50:11

5083铝合 金属 于Al-Mg-Si系合金。    5083铝合金耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。    AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。    美国铝业协会(AA)对变形铝及铝合金的牌号表示方法,既四位数字代号表示方法,早在1957被接纳为美国国家标准(ANSIH35.1),美国主要的铝材生产企业逐渐都采用这种牌号表示方法,以后,美国军用标准(MIL),美国汽车工程师协会(SAE),美国材料与试验协会(ASTM)等都相继采用,还在推广到其他国家。1970年又以AA标准的这套四位数字代号为基础,产生了变形铝及铝合金的国际四位数字体系牌号,简称为IDS。由此,AA标准的变形铝及铝合金部分也成为国际性标准。    5083铝合金的使用范围广泛,特别是建筑业,是最有前途的合金。 

3003铝合金

2017-06-06 17:50:10

3003铝合金是应用最广的一种防锈铝    3003铝合金力学性能:       抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180       条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115       试样尺寸:所有壁厚       注:管材室温纵向力学性能    3003铝合金主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。    3003铝合金成分主要是铝和锰。具体的:    硅Si:0.60       铁Fe: 0.70       铜Cu:0.05-0.20       锰Mn:1.0-1.5       锌Zn:0..10       铝Al:余量    铝的密度很小,仅为2.7 g/cm,虽然它比较软,但可制成各种铝合金,如硬铝、超硬铝、防锈铝、铸铝等。这些铝合金广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。此外,宇宙火箭、航天飞机、人造卫星也使用大量的铝及其铝合金。例如,一架超音速飞机约由70%的铝及其铝合金构成。船舶建造中也大量使用铝,一艘大型客船的用铝量常达几千吨。    铝的导电性仅次于银、铜,虽然它的导电率只有铜的2/3,但密度只有铜的1/3,所以输送同量的电,铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力,而且有一定的绝缘性,所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。    3003铝合金常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,该产品具有良好的防锈能力。    3003铝合金的国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 

2024铝合金

2017-06-06 17:50:11

    2024铝合金的密度为2.73 g/cm3; (0.098 lb/in3)。       2024,国内通常叫做2A12,相当于LY12,通用的板材标准为AMS-QQ-A-250/4(非包铝);AMS-QQ-A-  2024铝合金250/5(包铝),2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。    2024铝为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。   2024铝合金由于有高强度和好疲劳强度,被广泛应用在航空器结构上,尤其是机翼与机身结构下的受到张力的地方。     2024铝的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。    2024铝合金的热处理工艺:状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。 

6061铝合金

2017-06-06 17:50:10

6061铝合 金属 于Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳极氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu,因而强度高于6063的,但淬火敏感性也比6063高,挤压之后不能实现风淬,需要重新固溶处理和淬火时效,才能获得较高的强度。    6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。    美铝6061-T651是6系合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品;美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。 主要用途:广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。    代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。    6061铝合金的热处理工艺是1)_快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空气冷。3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。 

铝合金加工

2017-06-06 17:50:10

  铝合金的加工工艺,硅对硬质合金有腐蚀作用。虽然一般将超过12%Si的铝合金称为高硅铝合金,推荐使用金刚石刀具,但这不是绝对的,硅含量逐渐增多对刀具的破坏力也逐渐加大。因此有些厂商在硅含量超过8%时就推荐使用金刚石刀具。       硅含量在8%-12%之间的铝合金是一个过渡区间,既可以使用普通硬质合金,也可以使用金刚石刀具。但使用硬质合金应使用经PVD(物理镀层)方法、不含铝元素的、膜层厚度较小的刀具。因为PVD方法和小的膜层厚度使刀具保持较锋利的切削刃成为可能(否则为避免膜层在刃口处异常长大需要对刃口进行足够的钝化,切铝合金就会不够锋利),而膜层材料含铝可能使刀片膜层与工件材料发生亲合作用而破坏膜层与刀具基体的结合。因为目前的超硬镀层多为铝、氮、钛三者的化合物,可能会因硬质合金基体随膜层剥落时少量剥落造成崩刃。     铝合金是工业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。    纯铝的密度小(ρ=2.7g/m3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。 添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。       更多有关铝合金加工请详见于上海 有色 网

稀土铝合金

2017-06-06 17:50:03

稀土铝合金稀土铝合金是在铝合金中加入微量稀土元素,可以显著改善铝合金的金相组织,细化晶粒,去除铝合金中气体和有害杂质,减少铝合金的裂纹源,从而提高铝合金的强度,改善加工性能,还能改善铝合金的耐热性、可塑性及可锻性,提高硬度、增加强度和韧性。稀土元素的加入使得稀土铝合金成为一种性能优良、用途广泛的新型材料,目前稀土铝合金的 产量 已近全国铝 产量 的1/4。稀土元素在铝合金中的作用稀土元素非常活泼,极易与气体(如氢)、非 金属(如硫)及 金属 作用,生成相应的稳定化合物。稀土元素的原子半径大于常见的 金属 如铅、镁等,在这些 金属 中的固溶度极低,几乎不能形成固溶体。一般认为,稀土元素加入到铝合金中可起到微合金化的作用;此外,它与氢等气体和许多非 金属 有较强的亲和力,能生成熔点高的化合物,故它有一定的除氢、精炼、净化作用;同时,稀土元素化学活性极强,它可以在长大的晶粒界面上选择性地吸附,阻碍晶粒的生长,结果导致晶粒细化,有变质的作用。稀土铝合金的应用由于稀土独特的物理、化学性质开发出了众多的含稀土的合金材料,不但大量用于军事工业、农业、轻工业、手工业和交通运输业,也广泛用作建筑材料、家庭生活用具和体育用品等。稀土铝合金能大大提高合金的强度、硬度、韧性,还会使表面氧化膜结构发生变化,从而使产品表面光亮、美观,提高产品的耐腐蚀性能。目前我国在民用铝制品工业中已用来制造洗衣机内缸等。以上是稀土铝合金介绍,更多信息请详见上海 有色金属 网。

铝合金价

2017-06-06 17:49:52

铝合金价的关注源于它的需求,铝合金的需求在目前而言还是非常巨大的。是由于它的性质可用于多种情况下。且发展迅速。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。纯铝分冶炼品和压力加工品两类,前者以化学成份Al表示,后者用汉语拼音LU(铝、工业用的)表示。铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。更多铝合金价格的查询可登陆上海有色网的铝专区!

稀土铝合金

2017-06-02 16:38:42

稀土 铝合金[有色商机 : 铝合金锭]RE containing aluminium alloy指含稀土 金属 的铝合金,主要是指Al-RE系合金。工业Al-RE系合金主要是含有4.4%~5%稀土的铸造铝合金,如Al-RE-Cu-Si-Mn-Ni-Mg合金,含有多种过渡元素,成分、组织复杂。工作温度可达400℃,是广泛使用的热强性最好的铸造铝合金。室温力学性能低,铸造工艺性能良好,可用于砂型、金属型铸造,生产形状复杂的高温下长期工作的零件,如发动机附机壳体、阀门等。 在铝合金中加入微量稀土元素,可以显著改善铝合金的金相组织,细化晶粒,去除铝合金中气体和有害杂质,减少铝合金的裂纹源,从而提高铝合金的强度,改善加工性能,还能改善铝合金的耐热性、可塑性及可锻性,提高硬度、增加强度和韧性。稀土元素的加入使得稀土铝合金成为一种性能优良、用途广泛的新型材料,目前稀土铝合金的产量已近全国铝产量的1/4。稀土元素非常活泼,极易与气体(如氢)、非金属 (如硫)及金属作用,生成相应的稳定化合物。稀土元素的原子半径大于常见的金属如铅、镁等,在这些金属中的固溶度极低,几乎不能形成固溶体。一般认为,稀土元素加入到铝合金中可起到微合金化的作用;此外,它与氢等气体和许多非金属有较强的亲和力,能生成熔点高的化合物,故它有一定的除氢、精炼、净化作用;同时,稀土元素化学活性极强,它可以在长大的晶粒界面上选择性地吸附,阻碍晶粒的生长,结果导致晶粒细化,有变质的作用。以下就这3方面的作用详细介绍。1.精炼、净化作用稀土元素的脱氧能力比强脱氧剂Al、Mg、Ti等强,微量稀土就能使〔O〕脱到<lppm(即<10-4%)。稀土的脱硫能力也相当强,可以生成RES或RE2S3,生成物主要取决于稀土与硫的活度或溶解度。稀土元素在金属液中还可以与氧和硫同时发生反应生成RE2O2S型硫化物。稀土元素还能与P、Sn、As等低熔点金属元素化合,生成REP、RESn、REAs等化合物。这些稀土化合物都具有熔点高、比重轻,当它们的熔点高于金属冶炼温度时,能上浮一部分成渣,它们微小的质点则成为铝结晶过程的异质晶核,而留在固态金属内的部分则能降低其危害性。稀土对氢的的吸附力特别大,能大量吸附和溶解氢,稀土与氢的化合物熔点较高,并且弥散分布于铝液中,以化合物形成的氢不会聚集形成气泡,大大降低铝的含氢量和针孔率。2.变质作用变质处理是指在金属及合金中加入少量或微量的变质剂,用以改变合金的结晶条件,使其组织和性能得到改善的过程。变质剂又称晶粒细化剂或孕育剂。稀土元素的原子半径为0.174 ~0.204mm,大于铝原子半径(0.143mm)。稀土元素比较活泼,它熔于铝液中,极易填补合金相的表面缺陷,从而降低新旧两相界面上的表面张力,使得晶核生长的速度增大,同时还在晶粒与合金液之间形成表面活性膜,阻止生成的晶粒长大,使合金的组织细化。此外,铝与稀土形成的化合物在金属液结晶时作为外来的结晶晶核,因晶核数的大量增加而使合金的组织细化。研究表明:稀土对铝合金具有良好的变质效果。例如,合金化的7005铝合金铸锭本身就呈十分细小的组织。同时值得一提的是,稀土的变质作用具有长效及重熔稳定性的特点,比用钠(Na)、锶(Sr)等变质剂具有明显优点。稀土的变质作用只受共晶硅变化的影响。?3.合金化作用? 稀土在铝合金中的强化作用主要有细晶强化、有限固溶强化和稀土化合物的第二相强化等。当稀土加入量不同时,稀土在铝合金中主要以三种形式存在:固熔在基体α(Al)中;偏聚在相界、晶界和枝晶界;固熔在化合物中或以化合物形式存在。当稀土含量较低时(低于0.1%),稀土主要以前两种形式分布。第一种形式起到了有限固溶强化的作用,第二种形式增加了变形阻力,促进位错增殖,使强度提高。加入稀土后合金的铸态组织中合金晶粒明显减少,二次枝晶间距有可能细化,稀土与Al、Mg、Si等元素形成的金属间化合物呈球状和短棒状分布在晶界或界内,组织中有大量位错分布。当稀土含量大于0.3%?,后一种存在形式开始占主导地位。这时,稀土与合金中的其他元素开始形成许多含稀土元素的新相,同时使第二相的形状、尺寸发生变化,可能使得第二相从长条状等形状转变成短棒状粒子出现,粒子的尺寸也变得比较细小,且呈弥散分布。大部分含稀土元素的第二相都出现了粒子化、球化和细化的特征,这种变化在一定程度上都强化了铝合金。?铝合金加入稀土元素后性能的变化随着稀土元素加入量的增加,铝合金的强度、塑性均有所提高。这主要得益于稀土元素对合金组织的改善以及弥散的稀土化合物强烈的沉淀强化效应等。添加稀土元素可以导致合金断裂过程中裂纹萌生位置与扩展途径发生改变,有利于合金的韧化。同时铝合金中随稀土含量的增加,抗拉强度、硬度提高,而延伸率略有下降。由此可见,伴随稀土的加入,合金的机械性能大有改善。稀土元素的加入也可以改善铝合金的铸造性能。这是因为铁是铝合金中非常有害的杂质,万分之几的Fe就能形成Al+FeAl3的

金属元素——铝(Al)及其诞生与发展

2019-03-08 12:00:43

铝,是地球上含量极丰厚的金属元素,其原子序数:13,原子量:26.98154。其蕴藏量在金属中居第2位。     1854年,法国化学家德维尔把铝矾土、木炭、食盐混合,通人后加热得到NaCl、AlCl3复盐,再将此复盐与过量的钠熔融,得到了金属铝。这时的铝十分宝贵,据说在一次宴会上,法国拿破仑第三独自用铝制的刀叉,而其别人都用银制的餐具。泰国其时的国王曾用过铝制的表链;1855年巴黎世界博览会上,展出了一小块铝,标签上写到:“来自粘土的白银”,并将它放在最宝贵的珠宝周围。直到1889年,伦敦化学会还把铝和金制的花瓶和杯子作为宝贵的礼物送给门捷列夫。     1886年,美国的豪尔和法国的海朗特,别离独立地电解熔融的铝矾土和冰晶石的混合物,制得了金属铝,奠定了今天大规模出产铝的根底。     19世纪末,“铝”锋芒毕露,成为在工程运用中具有竞争力的金属,航空、建筑、轿车三大重要工业的开展,要求材料特性具有铝及其合金的共同性质,这就大大有利于这种新金属——铝的出产和运用。     “铝”是一种很有用的金属。黏土状的铝土矿(Bauxite)是铝的重要来历(铝土矿含有50-60%的氧化铝),将铝土矿经过特殊的机械加工以进步其纯度,然后再经过化学程序分出铝土即氧化铝。再将氧化铝溶于冰晶石、电解液中别离出金属液,并将铝液转移到铸造设备中浇铸成锭。     “铝”最重要的特性是质轻,比重2.7,密度约为一般金属的1/3。而常用铝导线的导电度约为铜的61%。铝也有很高的导热度,为银的一半,纯铝熔点摄氏660度。尽管纯铝极软且富延展性,但仍可用冷加工及做成合金来使它硬化。     “铝”还有一个可贵的特性是“循环运用(再生铝)Recycling of Scrap Aluminum”。再生铝出产的来历是各类废铝及冶炼中的撇渣与除渣处理的产品。原生铝出产与再生铝出产,两者在全体上是相关的和彼此弥补的。而再生铝的出产本钱低,并且其质料较之原生铝不会有太大的别离。       “铝”最大的用处是在运送和建筑业。因为“铝”在空气中的安稳性和阳极处理后的极佳外观而遭到很大的运用,厨房用具是“铝”最早的用处,在今天仍有一个极为广阔的商场。依据其化学抗药性,“铝”特别合适用在化学药品制作和储运的构件上。“铝”对氧的亲合力很高,故也许多用于钢和铁的除氧剂。而“铝”则更广泛地用在各种交通东西的制作上和建筑业上。     近一个世纪的历史进程中,铝的产值急剧上升,到了20世纪60年代,“铝”在全世界有色金属产值上超越了“铜”而位居首位,这时的“铝”已不单归于皇家贵族一切,它的用处触及到许多范畴,大至国防、航天、电力、通讯等,小到锅碗瓢盆等生活用品。它的化合物用处十分广泛, 不同的含铝化合物在医药、有机组成、粹等方面发挥着重要的效果。     铝的首要特性:     铝及其合金的优秀特色是其外观好、质轻,物理和力学功能好,以及抗腐蚀性好,然后使铝及铝合金在许多运用范畴中被以为最为经济实用。      铝的密度只要2.7g/cm3,约为钢、铜或黄铜的密度(别离为7.83g/ cm3,8.93g/ cm3),的1/3。在大多数环境条件下,包含在空气、水(或盐水)、石油化学和许多化学系统中,铝能显现优秀的抗腐蚀性。      铝的表面具有高度的反射性。辐射能、可见光、辐射热和电波都能有效地被铝反射,而阳极氧化和深色阳极氧化的表面可所以反射性的,也可所以吸收性的,抛光后的铝在很宽波长规模内具有优秀的反射性,因而具有各种装修用处及具有反射功能性的用处。     铝一般显现出优秀的电导率和热导率,具有高电阻率的一些特定铝合金也现已研发成功,这些合金可用于如高转榘的电动机中。铝因为它的优秀电导率而常被选用。在分量持平的根底上,铝的电导率近于铜的两倍。铝合金的热导量率大约是铜的50-60%,这对制作热交换器、蒸发器、加热电器、伙食用具,以及轿车的缸盖与散热器皆为有利。     铝对错铁磁性的,这对电气工业和电子工业而言是一重要特性。铝是不能自燃的,这对触及装卸或触摸易燃易爆材料的运用来说是重要的。铝无毒性,一般用于制作盛食物和饮料的容器。它的天然表面状况具有迷人的外观。它柔软、有光泽,并且为了漂亮,还可上色或染上纹路图画。     一些铝合金在强度上超越结构钢材,可是纯铝及某些铝合金的强度和硬度极低。在现代生活中,铝现已广泛地运用在建筑行业中。     铝的还有如下特性:     可机加工性: 铝的可机加工性是优秀的。在各种变形铝合金和铸造铝合金中,以及在这些合金产出后具有的各种状况中,机加工特性的改变相当大,这就需求特殊的机床或技能。     可成形性: 这是铝及许多铝合金较重要的特性之一。特定的拉伸强度、屈从强度、可延展性和相应的加工硬化率支配着答应变形量的改变。商业上可提供的铝合金在不同形状下成形性的额定值取决于成形的工艺办法。这些额定值在作金属加工特性的定性对照中仅能起大致的指导效果,即不能定量地作为成形性的极值。     可锻性: 铝合金能够铸造成形状与品种繁多的锻件,它们的终究部件铸造设计标准的挑选规模(依据预订的用处)是很宽的。 衔接铝可用林林总总的办法衔接,包含熔焊、电阻焊、硬 焊、软 焊、粘结以及比如铆接和栓接之类的机械办法。     可收回性: 铝具有极高的收回性,再生铝的特性与原生铝几乎没有别。这点使铝成为环保人士的宠儿。        铝及其合金     纯铝很软,强度不大,但有着杰出的延展性,可拉成细丝和轧成箔片,许多用于制作电线、电缆、无线电工业以及包装业。它的导电才能约为铜的三分之二,但因为其密度仅为铜的三分之一,因而,将等质量和等长度的铝线和铜线比较,铝的导电才能约为铜的二倍,且报价较铜低,所以,户外高压线多由铝做成,节省了许多本钱,缓解了铜材的严重。     铝的导热才能比铁大三倍,工业上常用铝制作各种热交换器、散热材料等,家庭运用的许多炊具也由铝制成。与铁比较,它还不易锈蚀,延长了运用寿命。铝粉具有银白色的光泽,常和其它物质混合用作涂料,刷在铁制品的表面,维护铁制品免遭腐蚀,并且漂亮。因为铝在氧气中焚烧时能宣布耀眼的白光并释放出许多的热,又常被用来制作一些爆破混合物,如铵铝等。     冶金工业中,常用铝热剂来熔炼难熔金属。如铝粉和氧化铁粉混合,引发后即发作剧烈反响,交通上常用此来焊接钢轨;炼钢工业中铝常用作脱氧剂;光亮的铝板具有杰出的光反射功能,可用来制作高质量的反射镜、聚光碗等。铝还具有杰出的吸音功能,依据这一特色,一些广播室,现代化大建筑内的天花板等就采用了铝泡沫材料。     因为纯的铝较软,1906年,德国冶金学家维尔姆在铝中参加少数镁、铜,制得了坚韧的铝合金,后来,这一专利为德国杜拉公司收购,所以铝又有“杜拉铝”之称,在今后几十年的开展过程中,人们依据不同的需求,研发出了许多铝合金,在许多范畴起着十分重要的效果。     而在某些金属中参加少数铝,便可大大改进其功能。如青铜铝(含铝4%~15%),该合金具有高强度的耐蚀性,硬度与低碳钢挨近,且有着不易变暗的金属光泽,常用于珠宝饰物和建筑工业中;制作机器的零件和东西,用于酸洗设备和其它与稀硫酸、和触摸的设备;制作电焊机电刷和夹柄;重型齿轮和蜗轮,金属成型模、机床导轨、不发作火花的东西、无磁性链条、压力容器、热交换器、压缩机叶片、船只螺旋浆和锚等。在铝中参加镁,便制得铝镁合金,其硬度比纯的镁和铝都大许多,并且保留了其质轻的特色,常用于制作飞机的机身,火箭的箭体;制作门窗、美化居室环境;制作船只。       什么叫铝锭     铝锭,按国家标准(GB/T1196-93)应叫“重熔用铝锭”,不过我们叫惯了“铝锭”。它是用氧化铝-冰晶石经过电解法出产出来的。铝锭进入工业运用之后有两大类:铸造铝合金和变形铝合金。铸造铝及铝合金是以铸造办法出产铝的铸件;变形铝及铝合金是以压力加工办法出产铝的加工产品:板、带、箔、管、棒、型、线和锻件。依照«重熔用铝锭»国家标准,“重熔用铝锭按化学成分分为6个牌号,别离是Al99.85、Al99.80、Al99.70、Al99.60、Al99.50、Al99.00”(注:Al之后的数字是铝含量)。 现在,有人叫的“A00”铝,实际上是含铝为99.7%纯度的铝,在伦敦商场上叫“标准铝”。我们都知道,我国在五十年代技能标准都来自前苏联,“A00”是苏联国家标准中的俄文牌号,“A”是俄文字母,而不是英文“A”字,也不是汉语拼音字母的“A”。现在和世界接轨的话,称“标准铝”更为切当。现在已有许多业内人士直呼为“标铝”。标准铝就是含99.7%铝的铝锭,在伦敦商场上注册的就是它。          铝制品、铝加工品分类     铝制品之分类: 轧延材 、 铸造材     轧延材     非热处理型合金  纯铝合金(1000 系列)      热处理型合金    铝铜镁合金  (2000 系列)                      铝锰合金 (3000 系列)                       铝矽合金 (4000 系列)                      铝镁合金 (5000 系列)                      铝镁矽合金 (6000 系列)                      铝锌镁合金 (7000 系列)      铸造材     非热处理型合金  纯铝合金                     铝矽合金 (ADC1)                      铝镁合金 (ADC5 , ADC6)      热处理型合金    铝铜矽合金  (ADC10 , ADC12)                      铝铜镁矽合金 (ADC14)                      铝镁矽合金 (ADC3)      铝加工品分类:     轧延制品:片材(Sheet)、板材(Plate)、卷片材(Coil)、带材(strip)     挤型制品:管材、实心棒材、型材(Profiles)。     铸造制品:铸件。          影响铝报价改变的首要要素      铝作为一种被广泛运用的产品,期报价动摇受多种要素影响,首要要素有出产值、库存量、进口量、替代品报价和产值、电费的凹凸及世界国内政治经济形势等。      1、铝的产值受技能、设备及资源的束缚较大,一般情况下添加缓慢,可是一旦在技能上有所突破或许发现新铝矿,产值就会呈现大的添加,然后影响供求关系。      2、库存量是影响铝价的另一重要要素,厂商在不同的商场环境下,会采纳不同的添加或削减库存的办法,以确保出产所需质料并可回笼资金周转:政府在不同时期也会使用储藏来安稳铝商场。      3、因为进出口量在国内的供给量各需求量中占有必定的比重,因而汇率的改变或其他原因引起的进出口的改变也会影响铝的供求。      4、铝的用处广泛,能够替代其他材料,可是铝也能够由其他材料所替代,例如塑料、涂层或木材等在一些场合能够替代铝,因而这些铝替代品的推行与运用也会影响铝的报价。      5、因为铝的冶炼,需求许多的电力资源,因而,电费的凹凸影响着提炼,铝的本钱,然后影响铝价。      6、世界辆政治经济形势也是影响铝的报价的重要要素,世界与国内铝业方针的改变等都会影响铝的报价。

5086铝合金

2019-02-28 11:46:07

铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,由于两者中间的合金成分都有添加他们防腐功能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金依据镁合金的含量的凹凸依次为5005 5252 5251 5050 5052 5754 5083 5056 5086等等。5086铝板典型用处:用于需求有高的抗腐蚀性、杰出的可焊接性和中等强度的场合,比如船只、轿车和飞机板可焊接件;需求严厉防火的压力容器、制冷设备、电视塔、装探设备、交通运输设备、零件、装甲等。      5086铝板供货状况:O、H112、H116、H111、H321、H32,H36,H38

稀土铝合金

2017-06-06 17:50:11

稀土铝合金   RE containing aluminium alloy   泛指含稀土 金属 的铝合金,主要指Al-RE系合金。工业Al-RE系合金主要是含有4.4%~5%稀土的铸造铝合金,如Al-RE-Cu-Si-Mn-Ni-Mg合金,含有多种过渡元素,成分、组织复杂。工作温度可达400℃,是广泛使用的热强性最好的铸造铝合金。室温力学性能低,铸造工艺性能良好,可用于砂型、 金属 型铸造,生产形状复杂的高温下长期工作的零件,如发动机附机壳体、阀门等。1.精炼、净化作用稀土元素的脱氧能力比强脱氧剂Al、Mg、Ti等强,微量稀土就能使〔O〕脱到<lppm(即<10-4%)。稀土的脱硫能力也相当强,可以生成RES或RE2S3,生成物主要取决于稀土与硫的活度或溶解度。稀土元素在 金属 液中还可以与氧和硫同时发生反应生成RE2O2S型硫化物。稀土元素还能与P、Sn、As等低熔点 金属 元素化合,生成REP、RESn、REAs等化合物。这些稀土化合物都具有熔点高、比重轻,当它们的熔点高于 金属 冶炼温度时,能上浮一部分成渣,它们微小的质点则成为铝结晶过程的异质晶核,而留在固态 金属 内的部分则能降低其危害性。稀土对氢的的吸附力特别大,能大量吸附和溶解氢,稀土与氢的化合物熔点较高,并且弥散分布于铝液中,以化合物形成的氢不会聚集形成气泡,大大降低铝的含氢量和针孔率。2.变质作用变质处理是指在 金属 及合金中加入少量或微量的变质剂,用以改变合金的结晶条件,使其组织和性能得到改善的过程。变质剂又称晶粒细化剂或孕育剂。稀土元素的原子半径为0.174 ~0.204mm,大于铝原子半径(0.143mm)。稀土元素比较活泼,它熔于铝液中,极易填补合金相的表面缺陷,从而降低新旧两相界面上的表面张力,使得晶核生长的速度增大,同时还在晶粒与合金液之间形成表面活性膜,阻止生成的晶粒长大,使合金的组织细化。此外,铝与稀土形成的化合物在 金属 液结晶时作为外来的结晶晶核,因晶核数的大量增加而使合金的组织细化。研究表明:稀土对铝合金具有良好的变质效果。例如,合金化的7005铝合金铸锭本身就呈十分细小的组织。同时值得一提的是,稀土的变质作用具有长效及重熔稳定性的特点,比用钠(Na)、锶(Sr)等变质剂具有明显优点。稀土的变质作用只受共晶硅变化的影响。3.合金化作用稀土在铝合金中的强化作用主要有细晶强化、有限固溶强化和稀土化合物的第二相强化等。当稀土加入量不同时,稀土在铝合金中主要以三种形式存在:固熔在基体α(Al)中;偏聚在相界、晶界和枝晶界;固熔在化合物中或以化合物形式存在。当稀土含量较低时(低于0.1%),稀土主要以前两种形式分布。第一种形式起到了有限固溶强化的作用,第二种形式增加了变形阻力,促进位错增殖,使强度提高。加入稀土后合金的铸态组织中合金晶粒明显减少,二次枝晶间距有可能细化,稀土与Al、Mg、Si等元素形成的 金属 间化合物呈球状和短棒状分布在晶界或界内,组织中有大量位错分布。当稀土含量大于0.3%,后一种存在形式开始占主导地位。这时,稀土与合金中的其他元素开始形成许多含稀土元素的新相,同时使第二相的形状、尺寸发生变化,可能使得第二相从长条状等形状转变成短棒状粒子出现,粒子的尺寸也变得比较细小,且呈弥散分布。大部分含稀土元素的第二相都出现了粒子化、球化和细化的特征,这种变化在一定程度上都强化了铝合金。稀土铝合金能大大提高合金的强度、硬度、韧性,还会使表面氧化膜结构发生变化,从而使产品表面光亮、美观,提高产品的耐腐蚀性能。目前我国在民用铝制品工业中已用来制造洗衣机内缸等。 

稀土铝合金

2017-06-06 17:50:03

稀土铝合金RE containing aluminium alloy指含稀土 金属 的铝合金,主要是指Al-RE系合金。工业Al-RE系合金主要是含有4.4%~5%稀土的铸造铝合金,如Al-RE-Cu-Si-Mn-Ni-Mg合金,含有多种过渡元素,成分、组织复杂。工作温度可达400℃,是广泛使用的热强性最好的铸造铝合金。室温力学性能低,铸造工艺性能良好,可用于砂型、 金属 型铸造,生产形状复杂的高温下长期工作的零件,如发动机附机壳体、阀门等。 在铝合金中加入微量稀土元素,可以显著改善铝合金的金相组织,细化晶粒,去除铝合金中气体和有害杂质,减少铝合金的裂纹源,从而提高铝合金的强度,改善加工性能,还能改善铝合金的耐热性、可塑性及可锻性,提高硬度、增加强度和韧性。稀土元素的加入使得稀土铝合金成为一种性能优良、用途广泛的新型材料,目前稀土铝合金的 产量 已近全国铝 产量 的1/4。稀土元素非常活泼,极易与气体(如氢)、非 金属(如硫)及 金属 作用,生成相应的稳定化合物。稀土元素的原子半径大于常见的 金属 如铅、镁等,在这些 金属 中的固溶度极低,几乎不能形成固溶体。一般认为,稀土元素加入到铝合金中可起到微合金化的作用;此外,它与氢等气体和许多非 金属 有较强的亲和力,能生成熔点高的化合物,故它有一定的除氢、精炼、净化作用;同时,稀土元素化学活性极强,它可以在长大的晶粒界面上选择性地吸附,阻碍晶粒的生长,结果导致晶粒细化,有变质的作用。以下就这3方面的作用详细介绍。1.精炼、净化作用稀土元素的脱氧能力比强脱氧剂Al、Mg、Ti等强,微量稀土就能使〔O〕脱到<lppm(即<10-4%)。稀土的脱硫能力也相当强,可以生成RES或RE2S3,生成物主要取决于稀土与硫的活度或溶解度。稀土元素在金属 液中还可以与氧和硫同时发生反应生成RE2O2S型硫化物。稀土元素还能与P、Sn、As等低熔点 金属 元素化合,生成REP、RESn、REAs等化合物。这些稀土化合物都具有熔点高、比重轻,当它们的熔点高于金属冶炼温度时,能上浮一部分成渣,它们微小的质点则成为铝结晶过程的异质晶核,而留在固态 金属 内的部分则能降低其危害性。稀土对氢的的吸附力特别大,能大量吸附和溶解氢,稀土与氢的化合物熔点较高,并且弥散分布于铝液中,以化合物形成的氢不会聚集形成气泡,大大降低铝的含氢量和针孔率。2.变质作用变质处理是指在 金属 及合金中加入少量或微量的变质剂,用以改变合金的结晶条件,使其组织和性能得到改善的过程。变质剂又称晶粒细化剂或孕育剂。稀土元素的原子半径为0.174 ~0.204mm,大于铝原子半径(0.143mm)。稀土元素比较活泼,它熔于铝液中,极易填补合金相的表面缺陷,从而降低新旧两相界面上的表面张力,使得晶核生长的速度增大,同时还在晶粒与合金液之间形成表面活性膜,阻止生成的晶粒长大,使合金的组织细化。此外,铝与稀土形成的化合物在 金属 液结晶时作为外来的结晶晶核,因晶核数的大量增加而使合金的组织细化。研究表明:稀土对铝合金具有良好的变质效果。例如,合金化的7005铝合金铸锭本身就呈十分细小的组织。同时值得一提的是,稀土的变质作用具有长效及重熔稳定性的特点,比用钠(Na)、锶(Sr)等变质剂具有明显优点。稀土的变质作用只受共晶硅变化的影响。3.合金化作用 稀土在铝合金中的强化作用主要有细晶强化、有限固溶强化和稀土化合物的第二相强化等。当稀土加入量不同时,稀土在铝合金中主要以三种形式存在:固熔在基体α(Al)中;偏聚在相界、晶界和枝晶界;固熔在化合物中或以化合物形式存在。当稀土含量较低时(低于0.1%),稀土主要以前两种形式分布。第一种形式起到了有限固溶强化的作用,第二种形式增加了变形阻力,促进位错增殖,使强度提高。加入稀土后合金的铸态组织中合金晶粒明显减少,二次枝晶间距有可能细化,稀土与Al、Mg、Si等元素形成的金属间化合物呈球状和短棒状分布在晶界或界内,组织中有大量位错分布。当稀土含量大于0.3%,后一种存在形式开始占主导地位。这时,稀土与合金中的其他元素开始形成许多含稀土元素的新相,同时使第二相的形状、尺寸发生变化,可能使得第二相从长条状等形状转变成短棒状粒子出现,粒子的尺寸也变得比较细小,且呈弥散分布。大部分含稀土元素的第二相都出现了粒子化、球化和细化的特征,这种变化在一定程度上都强化了铝合金。铝合金加入稀土元素后性能的变化随着稀土元素加入量的增加,铝合金的强度、塑性均有所提高。这主要得益于稀土元素对合金组织的改善以及弥散的稀土化合物强烈的沉淀强化效应等。添加稀土元素可以导致合金断裂过程中裂纹萌生位置与扩展途径发生改变,有利于合金的韧化。同时铝合金中随稀土含量的增加,抗拉强度、硬度提高,而延伸率略有下降。由此可见,伴随稀

6060铝合金与6063铝合金区别

2019-01-11 09:43:31

6060与6063铝合金的化学成分、加工性能相近,但不完全一样,二者的区别在于强度,6060是国家标准门窗用铝合金,而6063是国家许可使用的航空铝合金。    6060铝材材料成分    Si:0.3-0.6Fe:0.1-0.3Cu:0.1Mn:0.1Mg:0.35-0.6Cr:--Zn:0.1其他:--Ti:0.15其它合计:0.15Al:余量    性能:    抗拉强度σb(MPa):≥470    条件屈服强度σ0.2(MPa):≥420    伸长率δ5(%):≥6    产品特点:1.高强度可热处理合金。2.良好机械性能。3.可使用性好。4.易于加工,耐磨性好。5.抗腐蚀性能、抗氧化好    主要用途:航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。    6063铝合金化学成份    铝Al:余量硅Si:0.20~0.6铜Cu:≤0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10钛Ti:≤0.10铬Cr:≤0.10铁Fe:0.000~0.350注:单个:≤0.05;合计:≤0.15    6063的密度为2.69g/cm3    物理特性及机械性能:    抗拉强度σb(MPa):≥205条件屈服强度σ0.2(MPa):≥170伸长率δ5(%):≥96063铝板产品特点用途介绍:    6063铝合金属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。    主要合金元素为镁与硅,具有加工性能极佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳极氧化效果优良,是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳极氧化处理后表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。    属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。

钎焊铝合金

2018-12-28 09:57:29

钎焊铝合金(brazeweldingaluminiumalloy)   硬钎焊的铝基钎料和铝合金钎焊板。在钎焊时,被钎焊材料不熔化,钎料熔化填充接头,将工件连接起来。可以将铝基钎料包覆在铝合金芯材上制成铝合金钎焊板,广泛用于制造热交换器。   铝基钎料铝硅系合金的熔点低,流动性好,适合作钎料。典型的铝基钎料是4343、4045(美国牌号)和4004合金。其主要化学成分和特性列于表1。工业纯铝、铝锰系合金和铝-镁-硅系合金中的6951(美国牌号)合金有很好的钎焊性能,它们可用上述铝基钎料钎焊。铝镁硅系中的6061、6053(美国牌号)和6063合金也有较好的钎焊性能,但是因为它们的开始熔化温度比工业纯铝和铝锰系合金的低,因此要严格控制钎焊温度,以防止过烧。4004钎料含有镁,适合在真空钎焊法中使用,在钎焊过程中,镁的蒸气与炉内残留的氧和水反应,起净化作用,镁蒸气还抑制被钎焊铝合金的再氧化。  铝合金钎焊板 通常是由铝锰系合金(中国牌号3A21、3003)芯材和铝基钎料包覆层所构成的复合板,中国铝合金钎焊板的牌号和化学成分列于表2。其制造过程是,将铝基钎料板放在芯材锭坯的一面或两面上,预热到热轧温度(500℃左右),热轧,再冷轧成薄板,包覆层完全压合到芯材上。包覆层的厚度为芯材厚度的5%~15%。  铝合金钎焊板通常是作为钎焊组件的一个部件,另一个部件是无包覆层的可钎焊铝合金材料。钎焊时,将整个组件放在炉内或盐浴内均匀加热到高温,钎焊板上的钎料熔化,受毛细管作用和重力作用而流动,填满要连接部位的接头,可对数百或更多个接点同时进行焊接。它们广泛用于制造各种热交换器。

高性能铝合金———铝钪合金

2018-12-27 16:26:15

铝合金是国民经济建设和国家安全重要的工程材料。但是迄今为止,我国一些高性能铝合金制备的关键技术还没有突破,很多重点型号所需的高性能铝合金材料仍然依赖于进口,高性能铝合金研制与开发还有许多工作等待国人去做。    铝合金的高性能化有几种途径,其中微合金化强韧化是近20年来高性能铝合金研究的前沿领域。所谓微合金化强韧化通常是指将质量百分数小于0.5%的微量元素添加或者复合添加到铝合金中借以大幅度提高合金强度和韧性的一种技术。其中,钪的添加特别引人注目。   钪作为一种过渡族元素以及稀土元素加到铝及铝合金中,不仅能够显著细化铸态合金晶粒、提高再结晶温度从而提高铝合金的强度和韧性,而且能显著改善铝合金的可焊性、耐热性、抗蚀性、热稳定性和抗中子辐照损伤的作用。因此,铝钪合金被认为是新一代航天航空、舰船、兵器用高性能铝合金结构材料。近20年来,国际材料界尤其是前苏联,由于军工战略方面的需要,对铝钪合金进行了大量的研究与开发。国内铝钪合金起步较晚,90年代中期还只有少数几篇评述性的文章。然而,这种新合金在航天航空方面的优异性能引起了国防工业部门的浓厚兴趣,有关应用部门希望国内立即开展这方面的研究。   “国家需要就是我们的研究目标!”学科带头人尹志民教授敏锐地感觉到这一信息的重大价值。这位1987年从加拿大多伦多大学留学回国并长期从事高性能铝合金研究的学者,立即带领科研室一批青年学子在这一领域开始了艰苦的探索与实践。   研究工作从哪里入手?科研组的同志一致认为“研究工作应当首先从基础做起,基础牢才能做大事。”微量钪添加到铝合金中能大幅度提高合金的性能,这种神奇作用的原因是什么?课题组在国家自然科学基金的支持下,开展了微量钪在铝镁系合金中的存在形式及作用机制研究。他们设计了一系列对比合金,研究了微量钪对目标合金晶粒度、再结晶行为以及对合金强度和韧性的影响。发现了一系列有重大意义的研究结果:   第一,微量钪和锆复合添加效果比单独添加好,钪、锆复合微合金化是Al-Mg系合金强韧化的有效途径;   第二,微量钪和锆主要以Al3(Sc,Zr)I和Al3(Sc,Zr)II两种铝化物形式存在,铝化物的晶体结构为面心立方,点阵常数为0.410nm,前者是α(Al)基体最有效的晶粒细化剂,后者与基体共格,强烈钉扎位错和亚晶界,它能强烈抑制合金热变形过程和冷轧板材退火过程的再结晶;第三,微量钪和锆在铝合金中的强化机制为细晶强化、亚结构强化和铝钪锆化合物粒子引起的析出强化。论文《微量Sc和Zr对Al-Mg合金组织性能的影响》和《微量Sc和Zr对Al-Zn-Mg合金组织性能影响》分别在材料领域英国著名刊物《材料科学与工程》和俄罗斯著名刊物《有色金属》上发表,SCI他引数十次。多名来自韩国、法国、德国、日本等国的研究者来信或通过E-mail索取资料。尹志民教授访俄期间,还多次与铝钪合金研究权威扎哈罗夫教授和费拉多夫教授进行了学术交流。   铝钪合金基础研究有了重大突破以后,紧接着的一个问题就是研制开发铝钪中间合金。因为微量钪只能通过铝钪中间合金的形式加入到铝合金中,否则“巧妇难为无米之炊”。调研发现,我国钪资源丰富。90年代初,我国还是世界市场上氧化钪初级产品的主要供应商,关键问题是如何把氧化钪转化为铝钪中间合金。在"氧化钪热还原制备铝钪中间合金新工艺基础研究"国家自然科学基金支持下,课题组在不同反应物体系热还原热力学计算的基础上,筛选了两条工艺路线进行实验。最终以工业氧化钪为原料,采用氧化钪热还原方法成功地制备出了铝钪中间合金,随后研制的铝钪合金板材制备和性能研究表明:制备的铝钪中间合金完全能够满足工业铝钪合金研制的需要。在此基础上,科研组申报了国家发明专利,2002年发明专利获得授权。   随着我国国力的增强,铝镁钪系合金的研究列入了国家重点研究计划,科研室紧紧抓住了这个机遇。在科技部973项目“提高铝材质量的基础研究”和“十五”攻关项目的支持下,在微量钪、锆在铝镁系及铝锌镁系合金中的微合金化研究成果的指导下,课题组在国内率先研制成功了Al-Mg-Sc-Zr和Al-Zn-Mg-Sc-Zr两个合金原型,与不添加钪和锆的同类合金相比,合金抗拉强度和屈服强度提高了25%,而塑性仍分别保持在13%和10%的高水平。与此同时,钪、锆等复合微合金化强韧化研究成果已延伸到2个863项目和1个“十五”重点项目。   经过8年的艰苦奋斗,依托中南大学材料物理与化学国家重点学科,形成了一支从加拿大、日本、俄罗斯等留学回国的青年学者组成的学术队伍。他们先后承担了多项与铝钪合金有关的国家自然科学基金、973项目、863项目、“十五”攻关和军工配套等国家级重大科研项目,举办了铝钪合金国际研讨会,发表高水平论文近百篇,在国内外产生了积极的影响。   为了适应新形势的发展,尹志民教授为首的创新团队加大了铝钪合金的研究开发力度,一方面,他们利用科研沉淀资金,在校内新材料工程中心投资20余万元建立了一条铝钪中间合金中试生产线,正式为国内用户供应“中工牌”铝钪中间合金;另一方面,与国内铝合金骨干企业合作,共同承担国家科研试制任务,努力把钪、锆复合微合金化强韧化理论应用到工程实际中,争取在未来10年内,和国内铝合金骨干企业一道建立起我国自己的高性能铝钪合金新体系。   目前,中南大学与东北加工轻合金有限责任公司和西南铝业有限公司合作承担的铝钪合金“十五”国家重点项目开始了工业化试验。他们已经攻克了板材及其配用焊丝复合微合金化成分设计及控制技术、钪中间合金制备和添加技术、铝镁钪锆合金板材轧制技术,铝镁钪锆合金型材挤压工艺技术和锻造工艺技术,研制成功了中强高韧可焊Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金板材、挤压材、锻件和配用焊丝。   可以预见在不久的将来,具有我国自主知识产权的大规格铝钪合金板材、挤压材、锻件将会在航天、航空、兵器、舰船领域投入应用。课题组成员的辛勤劳动和聪明才智将在国防现代化建设中开出更加艳丽的花朵。

铝合金轮毂

2019-01-02 15:29:20

目前,我们最常见的车轮大多采用整体式轮毂,也有称为轮辋和轮圈,其实这些名称都是原来车轮的一部分组件名称:轮辋是固定安装轮胎的部分,轮辐是支撑轮辋和轮毂的部分,轮毂是连接车轮和车轴的部分,负责轮胎和车轴之间承受负荷的旋转组件。                                   经过不断地改进,在现代工业技术条件下,轮毂已经成为功能完善的整体式组件。它担负着承载车重、传递动力、轮胎散热等功能,而且作为一个旋转运动部件,轮毂具有一定的刚度前提下,必须符合轻质、耐疲劳、符合动平衡等条件。铝合金轮毂与过去的钢轮毂相比,重量大幅度减轻:同尺寸和同强度下,铝合金轮毂的质量约相当于钢轮毂的一半。轻质的铝合金轮毂可以让车辆动力表现更佳,同时使车辆省油而且散热性好。  轮毂造型可以用来表现个性,国内的汽车轮毂文化已经有一定发展,这里要提醒一点,有不少汽车经销商为了迎合车主的口味,会极力推荐原厂的铝合金轮毂选装件,可以在价格上狠狠宰消费者一笔。其实在买车的时候不要太在意轮毂的材质,即使是钢质轮毂,也可以在适当的时候,按照自己的风格换成铝合金轮毂,肯定比选装原厂配件划算。