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1、(10)申请公布号 CN 103103387 A(43)申请公布日 2013.05.15CN103103387A*CN103103387A*(21)申请号 201210447132.X(22)申请日 2012.11.09C22C 21/00(2006.01)C22F 1/04(2006.01)C21D 8/08(2006.01)H01B 1/02(2006.01)H01B 9/00(2006.01)(71)申请人安徽欣意电缆有限公司地址 230012 安徽省合肥市新蚌埠路98号(72)发明人林泽民(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司 11227代理人赵青朵 李玉秋(54) 发明名称。
2、Al-Fe-C-RE铝合金及其制备方法和电力电缆(57) 摘要本发明提供了一种Al-Fe-C-RE铝合金,本发明还提供了一种Al-Fe-C-RE铝合金的制备方法,包括以下步骤:a)铸造铝合金铸锭;b)将所述铝合金铸锭进行均匀化处理,将均匀化处理后的铝合金铸锭进行轧制,得到铝合金杆材;c)将步骤b)得到的铝合金杆材进行间歇式退火处理;d)将步骤c)得到的铝合金杆材进行时效处理,得到铝合金。本发明还提供了一种电力电缆。本发明通过对添加元素的选择和控制,并采用合理的制备工艺,使铝合金具有较好的综合性能。(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书22页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明。
3、专利申请权利要求书2页 说明书22页(10)申请公布号 CN 103103387 ACN 103103387 A1/2页21.一种Al-Fe-C-RE铝合金,包括:0.011.6wt%的Fe;0.0010.3wt%的Cu;0.0010.3wt%的Mg;0.0010.3wt%的Co;0.0010.2wt%的Be;0.0010.3wt%的Ca;0.0010.2wt%的Zn;0.0010.3wt%的Sr;0.0010.3wt%的Zr;0.0020.25wt%的Li;0.0010.2wt%的Na;0.0020.25wt%的K;0.0010.2wt%的Ti;0.0010.15wt%的V;0.0010.1。
4、2wt%的Cr;0.0010.12wt%的Mn;0.0010.15wt%的Ni;0.0010.2wt%的Ga;0.0030.2wt%的Ge;0.0010.2wt%的Rb;0.0010.15wt%的Nb;0.0010.2wt%的Mo;0.0010.25wt%的Tc;0.0010.15wt%的Ru;0.0020.1wt%的Rh;0.0010.12wt%的Pd;0.0010.1wt%的Ag;0.0020.13wt%的Cd;0.0030.18wt%的In;0.0010.08wt%的Sn;0.0010.3wt%的Sb;0.0010.2wt%的Cs;0.0010.08wt%的Ba;0.0010.22wt%。
5、的Hf;0.0020.16wt%的Ta;0.0010.08wt%的W;0.0020.18wt%的Re;0.0020.08wt%的Os;0.0010.15wt%的Ir;0.0020.08wt%的Pt;0.0010.05wt%的Au;0.0020.15wt%的Tl;0.0010.05wt%的Pb;0.0010.25wt%的Bi;0.00010.05wt%的C;0.013.0wt的RE;大于零且小于等于0.2wt%的Si;大于零且小于等于0.8wt%的B;余量的铝。2.根据权利要求1所述的铝合金,其特征在于,包括0.250.6wt的Fe。3.根据权利要求1所述的铝合金,其特征在于,包括0.10.6w。
6、t的RE。4.根据权利要求1所述的铝合金,其特征在于,包含0.00050.01wt%的C。5.一种Al-Fe-C-RE铝合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:a)铸造如下成分的铝合金铸锭:0.011.6wt的Fe,0.0010.3wt的Cu,0.0010.3wt%的Mg,0.0010.3wt%的Co,0.0010.2wt%的Be,0.0010.3wt%的Ca,0.0010.2wt%的Zn,0.0010.3wt%的Sr,0.0010.3wt%的Zr,0.0020.25wt%的Li,0.0010.2wt%的Na,0.0020.25wt%的K,0.0010.2wt%的Ti,0.0010.15wt。
7、%的V,0.0010.12wt%的Cr,0.0010.12wt%的Mn,0.0010.15wt%的Ni,0.0010.2wt%的Ga,0.0030.2wt%的Ge,0.0010.2wt%的Rb,0.0010.15wt%的Nb,0.0020.1wt%的Rh,0.0010.2wt%的Mo,0.0010.25wt%的Tc,0.0010.15wt%的Ru,0.0010.12wt%的Pd,0.0010.1wt%的Ag,0.0020.13wt%的Cd,0.0030.18wt%的In,0.0010.08wt%的Sn,0.0010.3wt%的Sb,0.0010.2wt%的Cs,0.0010.08wt%的Ba,。
8、0.0010.22wt%的Hf,0.0020.16wt%的Ta,0.0010.08wt%的W,0.0020.18wt%的Re,0.0020.08wt%的Os,0.0010.15wt%的Ir,0.0020.08wt%的Pt,0.0010.05wt%的Au,0.0020.15wt%的Tl,0.0010.05wt%的Pb,0.0010.25wt%的Bi,0.00010.05wt%的C,0.013.0wt%的RE,大于零且小于等于0.2wt%的Si,大于零且小于等于0.8wt%的B和余量的铝;b)将所述铝合金铸锭进行均匀化处理,将均匀化处理后的铝合金铸锭进行轧制,得到铝合金杆材;c)将步骤b)得到的铝。
9、合金杆材进行间歇式退火处理;d)将步骤c)得到的铝合金杆材进行时效处理,得到铝合金。6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述均匀化处理的温度为450550,所述均匀化处理的时间为616h,所述均匀化处理的升温速度为38/min。7.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述步骤c)具体为:将步骤b)得到的铝合金杆材加热至280350,保温28h后进行降温,温度降至权 利 要 求 书CN 103103387 A2/2页3150200,保温24h后冷却。8.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述时效处理在电场强度为515KV/cm均匀电场中进行。9.根据权利要求5所述的制备方。
10、法,其特征在于,所述时效处理的温度为250320,所述时效处理的时间为420h。10.一种电力电缆,包括线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层,其特征在于,所述线芯为权利要求14任意一项所述的铝合金或权利要求59任意一项所制备的铝合金。权 利 要 求 书CN 103103387 A1/22页4Al-Fe-C-RE 铝合金及其制备方法和电力电缆技术领域0001 本发明涉及合金技术领域,尤其涉及Al-Fe-C-RE铝合金及其制备方法和电力电缆。背景技术0002 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、船舶及化学工业中得到广泛应用。随着科学技术以及工业经济的飞速发展,铝合。
11、金的需求日益增多,则铝合金的研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金在电力行业的发展,同时电力行业的发展又拓展了铝合金的应用领域。0003 电力电缆是用来输送和分配电能的资源,其基本结构由线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。其中,线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,其是电力电缆的主要部分;绝缘层将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气间彼此隔离,保证电能输送,其是电力电缆结构中不可缺少的组成部分;保护层是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。由于铜具有良好的导电性,铜广泛用于电力电缆的线芯。但是随着铜资源的日益匮乏,而铝的含量很丰富,以铝代替铜受到了研究者。
12、的关注,因此铝合金作为电缆导体成为了研究的热点。0004 铝合金电力电缆替代铜缆逐渐成为一种趋势,并得到了广泛应用。现有技术中的铝合金导体材料,在电性能、耐腐蚀性能和机械性能等方面较为优异,但是在抗疲劳性能方面还是比较差,从而容易出现质量问题,影响铝合金材料的使用寿命或带来安全隐患,因此,铝合金电力电缆综合性能仍较差。发明内容0005 本发明解决的技术问题在于提供一种综合性能较好的用于电力电缆的铝合金及其制备方法。0006 有鉴于此,本发明提供了一种Al-Fe-C-RE铝合金,包括:0007 0.011.6wt%的Fe;0.0010.3wt%的Cu;0.0010.3wt%的Mg;0.0010.。
13、3wt%的Co;0.0010.2wt%的Be;0.0010.3wt%的Ca;0.0010.2wt%的Zn;0.0010.3wt%的Sr;0.0010.3wt%的Zr;0.0020.25wt%的Li;0.0010.2wt%的Na;0.0020.25wt%的K;0.0010.2wt%的Ti;0.0010.15wt%的V;0.0010.12wt%的Cr;0.0010.12wt%的Mn;0.0010.15wt%的Ni;0.0010.2wt%的Ga;0.0030.2wt%的Ge;0.0010.2wt%的Rb;0.0010.15wt%的Nb;0.0010.2wt%的Mo;0.0010.25wt%的Tc;0。
14、.0010.15wt%的Ru;0.0020.1wt%的Rh;0.0010.12wt%的Pd;0.0010.1wt%的Ag;0.0020.13wt%的Cd;0.0030.18wt%的In;0.0010.08wt%的Sn;0.0010.3wt%的Sb;0.0010.2wt%的Cs;0.0010.08wt%的Ba;0.0010.22wt%的Hf;0.0020.16wt%的Ta;0.0010.08wt%的W;0.0020.18wt%的Re;0.0020.08wt%的Os;0.0010.15wt%的Ir;0.0020.08wt%的Pt;0.0010.05wt%的Au;0.0020.15wt%的Tl;0.。
15、0010.05wt%的Pb;0.0010.25wt%的Bi;说 明 书CN 103103387 A2/22页50.00010.05wt%的C;0.013.0wt%的RE;大于零且小于等于0.2wt%的Si;大于零且小于等于0.8wt%的B;余量的铝。0008 优选的,包括0.250.6wt%的Fe。0009 优选的,包括0.10.6wt%的RE。0010 优选的,包括0.00050.01wt%的C。0011 本发明提供了一种Al-Fe-C-RE铝合金的制备方法,包括以下步骤:0012 a)铸造如下成分的铝合金铸锭:0.011.6wt的Fe,0.0010.3wt%的Cu,0.0010.3wt%的。
16、Mg,0.0010.3wt%的Co,0.0010.2wt%的Be,0.0010.3wt%的Ca,0.0010.2wt%的Zn,0.0010.3wt%的Sr,0.0020.25wt%的Li,0.0010.3wt%的Zr,0.0010.2wt%的Na,0.0020.25wt%的K,0.0010.2wt%的Ti,0.0010.15wt%的V,0.0010.12wt%的Cr,0.0010.12wt%的Mn,0.0010.15wt%的Ni,0.0010.2wt%的Ga,0.0030.2wt%的Ge,0.0010.2wt%的Rb,0.0010.15wt%的Nb,0.0010.2wt%的Mo,0.0010.。
17、25wt%的Tc,0.0010.15wt%的Ru,0.0020.1wt%的Rh,0.0010.12wt%的Pd,0.0010.1wt%的Ag,0.0020.13wt%的Cd,0.0030.18wt%的In,0.0010.08wt%的Sn,0.0010.3wt%的Sb,0.0010.2wt%的Cs,0.0010.08wt%的Ba,0.0010.22wt%的Hf,0.0020.16wt%的Ta,0.0010.08wt%的W,0.0020.18wt%的Re,0.0020.08wt%的Os,0.0010.15wt%的Ir,0.0020.08wt%的Pt,0.0010.05wt%的Au,0.0020.1。
18、5wt%的Tl,0.0010.05wt%的Pb,0.0010.25wt%的Bi,0.00010.05wt%的C,0.013.0wt%的RE,大于零且小于等于0.2wt%的Si,大于零且小于等于0.8wt%的B和余量的铝;0013 b)将所述铝合金铸锭进行均匀化处理,将均匀化处理后的铝合金铸锭进行轧制,得到铝合金杆材;0014 c)将步骤b)得到的铝合金杆材进行间歇式退火处理;0015 d)将步骤c)得到的铝合金杆材进行时效处理,得到铝合金。0016 优选的,所述均匀化处理的温度为450550,所述均匀化处理的时间为616h,所述均匀化处理的升温速度为38/min。0017 优选的,所述步骤c)。
19、具体为:0018 将步骤b)得到的铝合金杆材加热至280350,保温28h后进行降温,温度降至150200,保温24h后冷却。0019 优选的,所述时效处理在电场强度为515KV/cm均匀电场中进行。0020 优选的,所述时效处理的温度为250320,所述时效处理的时间为420h。0021 本发明还提供了一种电力电缆,包括线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层,所述线芯为上述方案所述的铝合金或上述方案所制备的铝合金。0022 本发明提供了一种Al-Fe-C-RE铝合金,本发明以铝为基,添加了微量的铁,铝能与铁形成Al3Fe,析出的Al3Fe弥散粒子抑制了合金的蠕变变形,部分Fe还与RE形成AlFeRE化。
20、合物析出,析出相AlFeRE能增强合金的抗疲劳性能和高温运行的耐热性能,且稀土化合物析出相还能提高屈服极限强度;添加的铜元素与铝形成相,而相起固溶强化和弥散强化作用,提高了铝合金的拉伸强度和屈服强度;钒在合金熔体中与Fe、Cu、RE等元素形成铝基化合物分布于铝基中,具有高温强化作用,提高铝合金的耐热性;钽在熔体中能够形成Al7Ta9、Al7Ta5、Al3Ta4、Al2Ta3、AlTa2等高温强化金属化合物;铅在熔体中能够形成Al9Pb7、说 明 书CN 103103387 A3/22页6Al6Pb5、Al5Pb3、Al3Pb4等多种合金化合物,形成高温强化相,提高合金运行的热稳定性和高温抗蠕变。
21、性能,并能有效的改善合金室温或高温条件下的抗腐蚀性能;以碳为合金高效变质剂,由于形成的碳化物的晶格常数最接近于铝固熔体的晶格常数,在铸造凝固过程中对-Al基本具有较好的稳定的细化形核能力,从而使碳变质剂抗衰减能力优于其他变质剂,最大程度提高合金的组织分散度,实现最佳的变质效果;稀土元素作为表面活性元素,可集中分布在晶界上,降低相与相之间的拉力,从而使晶粒细化。本发明通过对合金元素的选择及含量的控制,有利于铝合金综合性能的提高。0023 本发明还提供了一种Al-Fe-C-RE铝合金的制备方法,首先通过铸锭进行均匀化处理,均匀化处理使铸锭受热均匀,且优化合金的组织结构;然后将均匀化处理的铝合金铸锭。
22、轧制成杆材进行间歇式退火处理,消除机械加工过程中产生的内应力和对微观结构的损伤,优化晶体结构,恢复线材的电性能,优化机械性能,使材料的拉伸性能、柔韧性能和抗疲劳性能保持较好的匹配;再将退火处理后的铝合金杆材在均匀电场中进行时效处理,通过时效处理可以使整个材料的性能达到均匀分布,各项性能综合指标达到俱佳的匹配。本发明通过对铝合金制备方法的优化,使材料的拉伸性能、柔韧性能、电性能、耐腐蚀性能和抗疲劳性能方面保持较好的匹配,并且使整个材料的性能达到均匀分布,从而得到综合性能较好的铝合金。具体实施方式0024 为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是。
23、为进一步说明本发明的特征和优点,而不是对本发明权利要求的限制。0025 本发明实施例公开了一种Al-Fe-C-RE铝合金,包括:0026 0.011.6wt%的Fe;0.0010.3wt%的Cu;0.0010.3wt%的Mg;0.0010.3wt%的Co;0.0010.2wt%的Be;0.0010.3wt%的Ca;0.0010.2wt%的Zn;0.0010.3wt%的Sr;0.0010.3wt%的Zr;0.0020.25wt%的Li;0.0010.2wt%的Na;0.0020.25wt%的K;0.0010.2wt%的Ti;0.0010.15wt%的V;0.0010.12wt%的Cr;0.001。
24、0.12wt%的Mn;0.0010.15wt%的Ni;0.0010.2wt%的Ga;0.0030.2wt%的Ge;0.0010.2wt%的Rb;0.0010.15wt%的Nb;0.0010.2wt%的Mo;0.0010.25wt%的Tc;0.0010.15wt%的Ru;0.0020.1wt%的Rh;0.0010.12wt%的Pd;0.0010.1wt%的Ag;0.0020.13wt%的Cd;0.0030.18wt%的In;0.0010.08wt%的Sn;0.0010.2wt%的的Cs;0.0010.3wt%的Sb;0.0010.08wt%的Ba;0.0010.22wt%的Hf;0.0020.1。
25、6wt%的Ta;0.0010.08wt%的W;0.0020.18wt%的Re;0.0020.08wt%的Os;0.0010.15wt%的Ir;0.0020.08wt%的Pt;0.0010.05wt%的Au;0.0020.15wt%的Tl;0.0010.05wt%的Pb;0.0010.25wt%的Bi;0.00010.05wt%的C;0.013.0wt%的RE;大于零且小于等于0.2wt%的Si;大于零且小于等于0.8wt%的B;余量的铝。0027 按照本发明,铁作为特征微合金元素,由于铝能与铁形成Al3Fe,析出的Al3Fe弥散颗粒抑制了合金的蠕变变形,并提高连接的稳定性。Fe可以提高铝基的抗。
26、张强度、屈服极限以及耐热性能,同时还可以提高合金的塑性。在铝合金的制备过程中,合金中部分Fe以Al3Fe的形式析出,部分Fe与RE形成AlFeRE化合物析出,高温退火处理后,Fe在铝基中的说 明 书CN 103103387 A4/22页7固溶更小,则Fe对合金的电性能影响很小;但是这些弥散析出相能增强合金的抗疲劳性能和高温运行的耐热性能,且稀土化合物析出相还能提高屈服极限强度。合金中Fe的含量在0.01wt%以下,对铝基性能改变很小,起不到效果,但是Fe的含量不能太高,若超过1.6wt%,铝基电性能的削弱较为明显,对于用于电线电缆导体、电缆附件及电器领域方面的使用会有影响,因此总体含量控制1.。
27、6wt%以下效果较好。所述Fe的含量为0.011.6wt%,优选为0.201.0wt%,更优选为0.250.6wt%,更优选为0.300.45wt%。0028 铜是铝合金中的基本强化元素,它与铝形成(Al2Cu)相,而相具有固溶强化和弥散强化的作用,能够有效的提高铝合金的拉伸强度和屈服强度。若铜的含量小于0.001wt%,则对铝合金的机械性能改善不明显,若含量超过0.3wt%,则降低电导率。另外,Cu还能改善铝合金热性能。所述Cu的含量为0.0010.3wt%,优选为0.0080.28wt%,更优选为0.010.25wt%,更优选为0.050.20wt%,最优选为0.100.15wt%。002。
28、9 本发明在铝合金中还添加了原子半径比较大的镁元素,镁能够使晶格产生畸变,引起固溶硬化;同时镁还可以提高铝合金的耐腐蚀性和耐热性能。但是镁的含量不应超过0.3wt%,太高则会导致电阻过多增大以及耐热性能的降低。所述镁的含量为0.0010.3wt%,优选为0.0050.25wt%,更优选为0.010.20wt%,最优选为0.050.15wt%。0030 按照本发明,选用高活性元素钴作为合金化微量添加元素,钴在合金中能够形成AlCo、Al3Co2、AlCo2等多种弥散性高温强化相;它与铁共存时在枝晶间形成Al4(CoFe)等复杂的强化相,阻碍位错、阻止晶粒滑移,有效地提高了合金室温和高温下的抗疲劳。
29、和抗蠕变性能,从而提高铝合金的耐热性。所述钴的含量为0.0010.3wt%,优选为0.0030.28wt%,更优选为0.0050.25wt%,最优选为0.010.20wt%,最优选为0.0550.18wt%。0031 铍(Be)在合金中形成、弥散性高温强化相,可防止合金元素的氧化、烧损和吸气,提高合金的冶炼质量及表面氧化膜的致密度。Be还能使杂质铁由针状变为团粒状,可防止浇注时砂型铸件与模型反冲。由于Be对氧和氮有高度亲和力,所以它在熔体脱气时是高效的,从而能够得到表面光洁度较好,强度较高,以及延展性得到改善的优质铸件。另一方面,合金中加入Be能使脆性的Fe金属间晶体由大的针状形和层状形转变成。
30、小的等轴晶体,改善合金的强度和延展性,并能够允许铝合金中有较高的Fe含量。Be还能改善铝合金的流动性,使熔体的流动性增加,并能提高合金的抗拉强度和屈服极限。按照本发明,所述Be的含量为0.0010.2wt%,优选为0.0050.18wt%,更优选为0.100.15wt%。0032 钙(Ca)元素作为复杂化合物的特征添加元素,在合金熔体中形成Al4Ca、Al2Ca3、AlCa2等金属化合物,能够强化铝合金的高温性能,增强铝合金的耐热性能和抗疲劳性能,其在0.3wt%以下不会对铝合金的电性能造成太大影响。所述钙的含量为0.0010.3wt%,优选为0.0040.28wt%,更优选为0.0110.2。
31、5wt%,最优选为0.050.20wt%,最优选为0.080.15wt%,最优选为0.100.12wt%。0033 本发明在铝合金中添加了微量的锌,锌在熔体中与Al形成REAl2Zn3、Fe3Al2Zn等多种金属化合物,能起到改善铝合金的抗拉性能,且在一定程度能有效的改善铝合金的高温防腐蚀性能,还能够提高铝合金的耐磨性能。所述锌的含量为0.0010.2wt%,优选为0.0050.18wt%,更优选为0.010.15wt%,更优选为0.050.12wt%,最优选为0.080.10wt%。0034 锶(Sr)元素作为复杂化合物的特征添加元素,在熔体中能够形成Al7Sr8、Al4Sr3、说 明 书C。
32、N 103103387 A5/22页8AlSr2和AlSr3等多种合金元素,能起到高温强化作用,提高高温蠕变性能。其次,Sr加入铝合金中,在铸轧时能防止铝合金高温开裂,避免铸造中出现不必要的影响,降低工艺成本,提高一次性加工成功率。所述锶的含量为0.0010.3wt%,优选为0.0050.28wt%,更优选为0.010.26wt%,更优选为0.060.24wt%,更优选为0.100.20wt%,最优选为0.120.15wt%。0035 锆(Zr)元素作为复杂化合物的特征添加元素,其通过在合金中形成细小的弥散强化相,达到高温强化作用,提高铝合金在高温运行下的热稳定性;另一方面,Zr与Fe、Cu和。
33、Al形成复杂的合金化合物,能够改善铝合金的抗疲劳性能。所述锆的含量为0.0010.3wt%,优选为0.0050.25wt%,更优选为0.010.20wt%,更优选为0.050.15wt%,最优选为0.100.12wt%。0036 硅(Si)能够促进Al3Zr的析出,提高抗拉强度;Si还能与Mg形成Mg-Si金属化合物,改善铝合金的热性能。但是Si的含量不宜超过0.2%,否则会导致电性能明显下降,且铸条易产生缺陷,在轧制和绞制过程中容易出现断裂现象。所述硅的含量大于零小于等于0.2wt%,优选为0.0010.18wt%,更优选为0.050.15wt%,最优选为0.080.12wt%。0037 本。
34、发明将硼(B)加入铝基中,能够细化晶粒,形成细小的弥散析出相,由于合金中存在大量的这种弥散相,晶粒的长大也受到阻碍,因而能显著提高再结晶温度,延长再结晶孕育期,降低再结晶速度。另一方面,硼还能提高铝合金的强度和延伸性能,并使得合金具有较好的抗疲劳强度。B还能与Zr和Al形成复杂化合物,提高合金的热性能。所述硼的含量为大于零小于等于0.8wt%,优选为0.0010.70wt%,更优选为0.010.65wt%,更优选为0.100.5wt%,更优选为0.250.45wt%,最优选为0.300.40wt%。0038 按照本发明,铝合金中添加了锂元素,锂(Li)元素作为复杂化合物的特征添加元素,在合金熔。
35、体中形成Al2Li3、AlLi2和AlLi5等弥散性高温强化相,从而提高铝合金的硬度、耐腐蚀性能以及韧性。所述锂的含量为0.0020.25wt%,优选为0.0050.20wt%,更优选为0.010.15wt%,最优选为0.050.10wt%。0039 钠(Na)元素作为复杂化合物的特征添加元素,在合金熔体中形成Al2Na3、AlNa2、AlNa5等复杂合金化合物,同时在熔体中与Fe、Mg、RE形成复杂合金化合物,上述合金化合物弥散分布在合金中,能够细化晶粒,从而提高铝合金强度,改善铝合金的抗疲劳性能并增加铝合金的塑性,增强铝合金的可加工性。所述钠的含量为0.0010.2wt%,优选为0.003。
36、0.18wt%,更优选为0.0050.15wt%,更优选为0.010.13wt%,最优选为0.050.10wt%。0040 钾(K)元素作为铝合金的微量添加元素,在合金熔体中形成Al5K7、Al3K4、Al2K3、AlK2等复杂合金化合物,所述合金化合物具有高温强化作用,能够提高铝合金的耐热性和可加工性,增强铝合金的塑性。所述钾的含量为0.0020.25wt%,优选为0.0050.23wt%,更优选为0.010.20wt%,更优选为0.050.18wt%,最优选为0.100.15wt%。0041 钛(Ti)元素作为复杂化合物的微量添加元素,在合金熔体中与Fe、Mg、Cu、RE等多种元素形成铝基。
37、复杂化合物,有效细化结晶,改善晶体组织结构,并在铝基的晶界上析出复合合金化合物,减小其它微量元素对铝合金电性能的减弱作用,并提高铝合金的抗蠕变性能改善合金的铸造性能。所述钛的含量为0.0010.2wt%,优选为0.0030.18wt%,更优选为0.0050.15wt%,更优选为0.010.13wt%,最优选为0.050.10wt%。0042 钒(V)元素作为复杂化合物的微量添加元素,在合金熔体中与Fe、Cu、RE等元素说 明 书CN 103103387 A6/22页9形成铝基复杂化合物分布于铝基中,具有高温强化的作用,能够提高铝合金的耐热性。所述钒的含量为0.0010.15wt%,优选为0.0。
38、050.13wt%,更优选为0.010.10wt%,最优选为0.030.07wt%。0043 铬(Cr)在合金中形成-GrAl7、-Gr2Al等7种弥散性高温强化相,具有细化铸造组织,在材料结晶时抗热裂纹的能力;铬还能够提高铝合金的耐磨性。所述铬的含量为0.0010.12wt%,优选为0.0030.10wt%,更优选为0.010.08wt%。0044 锰(Mn)元素与基体元素铝作用得到的MnAl4与纯铝具有相同的电位,可以有效地改善合金的抗腐蚀性和焊接性;同时锰作为高温强化相,具有提高再结晶温度,抑制再结晶粗化的作用,能够实现对合金的固溶强化、补充强化和提高耐热性能。所述锰的含量为0.0010。
39、.12wt%,优选为0.0030.10wt%,更优选为0.0050.08wt%,最优选为0.010.05wt%。0045 镍(Ni)元素作为复杂合金化的特征添加元素,在熔体中能够形成AlNi2、Al3Ni等高温强化相,呈弥散相分布于基体晶界,提高合金的室温强强度和高温强度以及体积、尺寸稳定性,并具有使Fe的化合物成块状的倾向,即降低Fe对铝基电性能的影响。所述镍的含量为0.0010.15wt%,优选为0.0030.10wt%,更优选为0.010.08wt%,最优选为0.030.05wt%。0046 镓(Ga)元素作为复杂合金化的特征添加元素,具有改善铝合金在熔炼、铸造、焊接、轧制、锻压和挤压加。
40、热过程中的氧化问题。所述镓的含量为0.0010.2wt%,优选为0.0030.18wt%,更优选为0.0080.15wt%,更优选为0.010.12wt%,最优选为0.050.08wt%。0047 锗(Ge)作为复杂合金化的特征添加元素,在熔体中能够形成Al9Ge7、Al6Ge5、Al5Ge2、Al3Ge4等多种合金化合物,形成高温强化相,提高合金运行的热稳定和高温抗蠕变性能。所述锗的含量为0.0030.2wt%,优选为0.0050.18wt%,更优选为0.010.15wt%,最优选为0.050.10wt%。0048 铷(Rb)作为复杂合金化的特征添加元素,在熔体中能够形成Al7Rb9、Al5。
41、Rb3、AlRb2、AlRb4等金属化合物,提高铝合金的抗拉强度,特别是提高铝合金的屈服极限。所述铷的含量为0.0010.2wt%,优选为0.0030.18wt%,更优选为0.0050.15wt%,更优选为0.0050.15wt%,更优选为0.010.10wt%,最优选为0.030.08wt%。0049 铌(Nb)元素作为复杂化合物的特征添加元素,在熔体中能够形成AlNb3、AlNb、Al3Nb等高温强化金属化合物;呈弥散相分布于基体晶界,提高合金的室温强度和高温强度。所述铌的含量为0.0010.15wt%,优选为0.0030.12wt%,更优选为0.0050.10wt%,更优选为0.010.。
42、08wt%;最优选为0.030.05wt%。0050 钼(Mo)元素作为复杂化合物的特征元素,在熔体中能够形成高温强化相Al12MoAlMo3之间的13种金属化合物,呈弥散相分布于基体晶界,提高铝合金的室温强度和高温强度。所述钼的含量为0.0010.2wt%,优选为0.0030.18wt%,更优选为0.0050.15wt%,更优选为0.010.10wt%,最优选为0.030.08wt%。0051 锝(Tc)作为复杂合金的特征添加元素,在熔体中能够改善合金的抗腐蚀性,同时屏蔽杂质元素,减少杂质元素对铝合金电性能的危害作用。Tc能与Al形成Al5Tc7、Al4Tc3、Al2Tc3、AlTc2等复杂。
43、金属化合物,作为高温强化相,具有提高再结晶温度,抑制再结说 明 书CN 103103387 A7/22页10晶粗化的作用,实现对铝合金的固溶强化、补充强化以及提高耐热性能。所述锝的含量为0.0010.25wt%,优选为0.0050.23wt%,更优选为0.010.20wt%,更优选为0.050.15wt%,最优选为0.080.12wt%。0052 钌(Ru)与基体作用得到的RuAl4与纯铝具有相同的电位,可以有效地改善合金的抗腐蚀性和焊接性;同时Ru作为高温强化相,具有提高再结晶温度,抑制再结晶粗化的作用,能够实现对铝合金的固溶强化、补充强化以及提高铝合金的耐热性能。所述钌的含量为0.0010。
44、.15wt%,优选为0.0030.13wt%,更优选为0.0050.10wt%,最优选为0.010.05wt%。0053 高活性元素铑(Rh)作为复杂合金化微量添加元素,在合金中形成Al5Rh2、Al3Rh2、AlRh2等多种弥散性高温强化相;另一方面,其与铁共存时形成Al4(RhFe)等强化相分布于枝晶间,阻碍位错、阻止晶粒滑移,有效地提高了合金的室温和高温下的抗疲劳和抗蠕变性能,因而使铝合金具备较好的耐热性。所述铑的含量为0.0020.1wt%,优选为0.0050.08wt%,最优选为0.010.05wt%。0054 钯(Pd)元素作为复杂合金化的特征添加元素,在熔体中能够形成AlPd2、。
45、Al3Pd、Al2Pd等多种高温强化相,呈弥散相分布于基体晶界处,能够提高合金的室温和高温强度以及铝合金的体积、尺寸稳定性,并使Fe的化合物成块状的倾向,即降低Fe对铝基电性能的影响,并起到能高温增韧作用。所述钯的含量为0.0010.12wt%,优选为0.0030.10wt%,更优选为0.0050.08wt%,更优选为0.010.05wt%。0055 银(Ag)元素作为复杂化合物的特征添加元素,在铝合金中加入少量银元素后,促进时效过渡相的形成,提高了过渡相的稳定性,改善了铝合金的时效硬化特性,使合金的力学性能得到较大提高。所述银的含量为0.0010.1wt%,优选为0.0030.08wt%,更。
46、优选为0.0050.05wt%,最优选为0.010.03wt%。0056 镉(Cd)在熔体中与Al形成REAl2Cd3、Fe3Al2Cd、Al3Cd、Al2Cd3等多种金属化合物,能改善铝合金的抗拉性能,且在一定程度有效改善铝合金的高温抗腐蚀性能,并具有增韧效果,改善合金的高速拉伸性能,避免拉伸过程中的开裂现象出现,提高成材率。所述镉的含量为0.0020.13wt%,优选为0.0050.10wt%,更优选为0.0080.08wt%,最优选为0.010.05wt%。0057 铟(In)作为复杂合金化的特征添加元素,在合金熔体中形成Al12In9、Al7In8等多种复杂化合物,具有改善合金在熔炼、。
47、铸造、焊接、轧制、锻压和挤压加热过程中的氧化问题。所述铟的含量为0.0030.18wt%,优选为0.0050.15wt%,更优选为0.0080.12wt%,更优选为0.010.10wt%,最优选为0.030.08wt%。0058 锡(Sn)作为复杂合金化的特征添加元素,在熔体中形成Al9Sn7、Al6Sn5、Al5Sn2、Al3Sn4等多种合金化合物,形成高温强化相,提高合金运行的热稳定性和高温抗蠕变性能,并能有效的改善合金室温或高温条件下的抗腐蚀性能。所述锡的含量为0.0010.08wt%,优选为0.0030.05wt%,更优选为0.0050.01wt%。0059 锑(Sb)与铝形成的高熔点化合物在合金凝固过程中呈弥散质点首先析出,其质点的晶体结构可作为异质晶核,大量的弥散晶核促使晶粒得以细化,提高合金的屈服极限。由于铝合金凝固温度范围宽,偏析倾向大,缓冷时低熔点的初生富铝相枝晶由于比重轻而上浮,高熔点的富铁、镁、铜液体则沉积到铸件底部而最后凝固。凝固末期,枝晶形成网说 明 书CN 103103387 A10。