Вплив молібдену на структуру сплаву ALSi9Cu3
Processy litʹâ, 2020, Tom 141, №3, p.42-46
DOI:
https://doi.org/10.15407/plit2020.03.042Ключові слова:
модифікування, силуміни, AlSi9Cu3, молібден, структураАнотація
Надійшла 21.08.2020
УДК 669.715’28: 66.046.516
Робота присвячена дослідженню впливу молібдену на структурні характеристики ливарного алюмінієвого сплаву AlSi9Cu3 (АК8М3). Серед великої кількості модифікаторів та мікролегуючих добавок, які використовуються для покращення структурно-фазових характеристик та механічних властивостей, впливу молібдену приділено недостатньо уваги. В роботі було проаналізовано відомі дані позитивного впливу молібдену на структуру та властивості деяких ливарних алюмінієвих сплавів. Встановлено, що дослідження стосувалися в основному будови виливків та їх якості, а також – механічних властивостей при підвищених температурах. Виходячи з цього, метою роботи було дослідити структурно-фазовий стан сплаву AlSi9Cu3 після легування молібденом. В якості модифікатора використовували лігатуру власного приготування з вмістом молібдену 3,65 %мас. Порівнювали вихідний сплав та модифікований. Модифікований молібденом розплав заливали в підігріту графітову форму та охолоджену мідну, щоб дослідити ефективність модифікатора при різних швидкостях охолодження та кристалізації розплаву. В ході досліджень виявлено, що модифікований сплав, порівняно з вихідним, залитий в графітову форму, має більш крупнозернисту будо-ву та залізовмісні фази більших розмірів. При цьому, евтектика такого зразку розподілена більш рівномірно та містить більше складової Al2Cu і молібдену. Швидка кристалізація модифікованого розплаву призвела до появи молібдену в складі твердого розчину на основі алюмінію та більш ефективному подрібненню залізовмісних фаз. Таким чином, встановлено, що модифікування силумінів системи Al-Si-Cu молібденом впливає більшим чином на зміну хімічного складу, форму та розміри окремих фаз та структурних складових та не має яскраво вираженої зародкоутворюючої дії.
Посилання
International Aluminium Institute. URL: http://www.world-aluminium.org.
Belov N.A., Aksionov A.A. (2005) Metalscience of non-ferrous metals. Aluminum, magnesium and titanium alloys: “MISiS”. 149 p. [In Russian].
2019 Recycling Industry Yearbook. Institute of Scrap Recycling Industries. USA. 2019. 80 p.
Zolotareskyi V.S., Belov N.A. (2005) Metalscience of cast aluminum alloys“MISiS”. 376 p. [In Russian].
Hurtalova L., Tillova E., Chalupova M. 2013. The Structure Analysis of Secondary (Recycled) AlSi 9Cu3 Cast Alloy with and without Heat Treatment. Engineering Transactions, vol. 61, 3, pp. 197-213.
Morri A., Cescini L., Messieri S., Cerri E., Toschi S. 2018, Mo Addition to the A354 (Al–Si–Cu–Mg) Casting Alloy: Effects on Microstructure and Mechanical Properties at Room and High Temperature. Metls. Vol 8., 393, pp. 1-18.
Farkoosh, A.R.; Chen, X.G.; Pekguleryuz, M. Dispersoid strengthening of a high temperature Al–Si–Cu–Mg alloy via Mo addition. Mater. Sci. Eng. A 2015, 620, 181–189.
Jin L., Liu K., Chen G. Evolution of dispersoids and their effects on elevated-temperature strength and creep resistance in Al-Si-Cu 319 cast alloys with Mn and Mo additions. 2020. Materials sci ence and engineering: A, vol. 770, 138554
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2020 М. М. Ворон, М. А. Фон Прусс

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




