×
25.08.2017
217.015.bfaf

Результат интеллектуальной деятельности: ЛИТЕЙНЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, а именно к магниевым сплавам, содержащим редкоземельные металлы, и может быть использовано в машиностроении, авиастроении и ракетной технике в качестве легкого высокопрочного конструкционного материала для изготовления различных деталей, особенно подвергающихся нагревам в процессе эксплуатации. Предложен литейный магниевый сплав с редкоземельными металлами. Сплав содержит, мас. %: Y от более 5,0 до 7,0; Gd от 5,0 до менее 7,0; Sm 1,0-5,0 при выполнении соотношения (Y+Gd):Sm от 2,8 до менее 14,0; Zr 0,2-0,6; Mg - остальное. Сплав характеризуется высокими показателями прочности и жаропрочности, достигаемыми при оптимальном сочетании легирующих компонентов и сокращенном времени упрочняющей термической обработки. 3 ил., 2 табл., 7 пр.

Изобретение относится к области металлургии, в частности магниевых сплавов, содержащих редкоземельные металлы и может быть использовано в качестве легкого литейного конструкционного материала в таких отраслях современной техники, как авиация, ракетостроение, космонавтика и автомобилестроение для изготовления различных деталей, работающих при близких к комнатной и повышенных (до 300°С) температурах.

Магниевые сплавы характеризуются малой плотностью в сочетании с достаточно высокими прочностными свойствами, хорошо поглощают механические вибрации и находят широкое применение в изделиях, для которых большое значение имеет снижение собственного веса. Развитие авиационной и других областей техники требует разработки новых легких магниевых сплавов с высокой прочностью и жаропрочностью. Эти требования вытекают из того, что значительно увеличились скорости полета объектов авиационной техники, и соответственно увеличилась мощность используемых в них двигателей. Вследствие этого повысились температуры аэродинамических нагревов возможных деталей из магниевых сплавов и температуры их нагревов от работающих вблизи двигателей. В последнее время удалось значительно повысить уровень механических характеристик магниевых сплавов, особенно при повышенных температурах, и расширить области их применения. В основном это было обусловлено использованием для легирования магния редкоземельных металлов. Первоначально такими металлами были церий, лантан, неодим и иттрий. На базе системы Mg-Y-Nd с небольшой модифицирующей добавкой циркония были разработаны промышленные сплавы WE43 и WE54, отличающиеся стойкостью при работе в условиях нагрева. Последующие исследования выявили и другие редкоземельные металлы, использование которых позволило в большей степени обеспечить температурах, и, в первую очередь, одним из таких элементов в качестве эффективного легирующего компонента стал рассматриваться гадолиний.

В предшествующем уровне техники значительное внимание было уделено сплавам системы Mg-Y-Gd-Zr, которые демонстрируют более высокий уровень прочностных свойств по сравнению со сплавами серии WE. Как правило, сплавы Mg-Y-Gd-Zr упрочняются при термической обработке, предусматривающей старение (отжиг при 200-250°С), сопровождающееся распадом пересыщенного твердого раствора на основе магния, и рекомендуются для применения в этом состоянии. При этом наиболее высокие прочностные свойства достигаются после старения при 200°С в течение порядка 60-100 ч. При использовании более высоких температур старения вплоть до 250°С максимум упрочнения при старении достигается за более короткий промежуток времени, но при существенно более низких прочностных свойствах (Рохлин Л.Л., Добаткина Т.В., Никитина Н.И., Тарытина И.Е. Исследование свойств высокопрочного магниевого сплава системы Mg-Y-Gd-Zr // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2010. - №.12. - С. 15-18). Необходимость проведения длительного старения сплавов Mg-Y-Gd-Zr для достижения высоких прочностных свойств обусловлена природой взаимодействия иттрия и гадолиния с магнием также, как и высокие прочностные свойства при введении этих элементов в магниевые сплавы.

Известны сплавы, совместно содержащие иттрий и гадолиний, согласно следующим патентам:

Патент Японии JP 10147830 следующего химического состава, масс. %:

Y 6,0-12,0
Gd 1,0-6,0
Zr или Mn 0-2,0
Mg Остальное

Недостатком этого сплава является то, что для достижения максимальных прочностных свойств он должен подвергаться длительной термической обработке (старению).

Патент Китая CN 100387743 А следующего химического состава, масс. %:

Y 1,0-6,0
Gd 6,0-15,0
Zr 0,35-0,8
Са 0-1,5
Mg остальное

Недостатком этого сплава, как и предыдущего, является то, что для достижения максимальных прочностных свойств он должен подвергаться длительной термической обработке (старению).

Патент Китая CN 103388095 А следующего химического состава, масс. %:

Y 2,5-3,5
Gd 8,5-10,0
Zr 0,4-0,6
Mg остальное

Как и в случае двух предыдущих сплавов, сплав, согласно патенту Китая CN 103388095 А, имеет недостаток, заключающийся в том, что для достижения максимальных прочностных свойств он должен подвергаться длительной термической обработке (старению). Кроме того, в сплаве предусмотрено низкое содержание иттрия, вследствие чего он должен характеризоваться пониженными прочностными свойствами.

Патент Китая CN 101532106 В следующего химического состава, масс. %:

Y 2,0-5,0
Gd 7,0-14,0
Sm 0,3-5,0
Zr 0,2-0,6
Mg остальное

Недостатком этого сплава является присутствие в большом количестве очень дорогого и дефицитного металла гадолиния, определяющего цену сплава в целом. Присутствие в сплаве в таком большом количестве гадолиния должно также приводить в состаренном состоянии к снижению характеристик пластичности до недопустимого для конструкционного материала низкого уровня.

патент Японии JP 6049580 А следующего химического состава, масс. %:

Gd:Sm 1,0:0,3-3,5
Gd+Sm 4,0~25,0

0,8-5% одного из группы элементов: Са, Y, Sc и лантаноиды (исключая Gd, Sm)

Zr или Mn≤2.

Этот сплав имеет тот недостаток, что предусматривает низкое содержание иттрия, присутствие которого в значительной степени обеспечивает высокие прочностные характеристики сплавов Mg-Y-Gd-Zr.

Наиболее близким к заявленному составу сплава и выбранным за прототип является высокопрочный сплав на основе магния, содержащий иттрий и гадолиний, согласно Авторскому свидетельству СССР SU 1010880 следующего химического состава, масс. %:

Y 5,0-6,5
Gd 3,5-5,5
Zr 0,15-0,7
Mg остальное

Исследования показали, что высокие механических свойства этого известного сплава системы Mg-Y-Gd-Zr достигаются после старения в течение длительных многочасовых выдержек - при температуре 200°С в течение 60-128 ч. (Рохлин Л.Л., Добаткина Т.В., Никитина Н.И., Тарытина И.Е. Исследование свойств высокопрочного магниевого сплава системы Mg-Y-Gd-Zr // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2010. - №.12. - С. 15-18). Таким образом, недостатком известного сплава является то, что высокие прочностные свойства в нем могут быть получены только после достаточно продолжительной термической обработки старением. Длительный технологический процесс и связанное с этим повышенное потребление энергоресурсов приводят к существенному удорожанию производства изделий из магниевого сплава указанного состава и снижают производительность труда при производстве из него изделий.

Конструкционные магниевые сплавы используются как в виде деформированных изделий, получаемых после обработки давлением слитков (деформируемые сплавы), так и в виде фасонного литья (литейные сплавы). Литейные магниевые сплавы уступают деформируемым сплавам по прочностным свойствам, но их технология более экономична и проста, что позволяет изготавливать более сложные изделия и обеспечивается большая производительность.

Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании нового литейного магниевого сплава с редкоземельными металлами оптимального состава.

Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности упрочняющей термической обработки старением, обеспечивающей высокие значения характеристик прочности и жаропрочности в сплавах с иттрием, гадолинием и цирконием.

Технический результат достигается тем, что литейный магниевый сплав, содержащий иттрий, гадолиний, самарий и цирконий, согласно изобретению, содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %:

иттрий (Y) от более 5 до 7,
гадолиний (Gd) от 5 до менее 7,
самарий (Sm) 1-5, при выполнении соотношения (Y+Gd):Sm 2,8-14,0
цирконий (Zr) 0,2-0,6
магний (Mg) остальное

Сущность изобретения заключается в следующем. Основные легирующие элементы, иттрий, гадолиний и самарий, входящие в состав сплава образуют с магнием весьма широкие области твердых растворов, сужающиеся с понижением температуры, чем, главным образом, и обусловлено значительное повышение прочностных свойств магния при введении этих элементов. Цирконий при этом в основном способствует измельчению зерна литой структуры и обеспечивает достаточный запас пластичности сплавов. С понижением температуры растворимость иттрия, гадолиния и самария в твердом магнии уменьшается, так что в сплавах, их содержащих, образуется пересыщенный магниевый твердый раствор, распад которого при старении сопровождается эффектом упрочнения. Однако действие каждого из вышеперечисленных легирующих элементов в магнии на упрочнение при старении существенно различно. Это проявляется в величине и скорости упрочнения при старении, а также необходимом для достаточного упрочнения количества легирующего элемента в соответствии с различной растворимостью каждого из легирующих элементов в твердом магнии. Иттрий и гадолиний характеризуются значительной растворимостью в твердом магнии, что обеспечивает возможность получения высокой прочности сплавов при распаде пересыщенного магниевого твердого раствора во время старения. Растворимость же самария в твердом магнии значительно меньше и соответственно, оказывается значительно меньшим эффект упрочнения при старении в сплавах магния с самарием. С другой стороны, распад пересыщенного магниевого твердого раствора в сплавах магния с гадолинием и особенно сплавов с иттрием происходит значительно медленнее и требует большего времени старения для достижения существенного упрочнения, чем в сплавах магния с самарием. Это отчетливо видно на рис. 1, где приведены экспериментальные данные, характеризующие изменение твердости с увеличением времени старения двойных сплавов Mg-Y, Mg-Gd и Mg-Sm при постоянной температуре 200°С, наиболее часто используемой для магниевых сплавов. Учитывая результаты работ по старению двойных сплавов магния с иттрием, гадолинием и самарием, можно было предполагать, что дополнительное легирование самарием сплавов магния с иттрием и гадолинием будет способствовать сокращению времени старения, необходимому для достижения в сплавах с иттрием и гадолинием свойственного им высокого упрочнения. Проведенные исследования подтвердили это.

Упрочнение известного сплава системы Mg-Y-Gd-Zr при старении связано с выделением из магниевого твердого раствора наноразмерных упрочняющих частиц метастабильных фаз, богатых иттрием и гадолинием, которые предшествуют образованию равновесной фазы Mg24(Y,Gd)5. Учитывая это, ускорение распада пересыщенного твердого раствора на основе магния, содержащего гадолиний и иттрий при добавке в сплав самария можно объяснить подтвержденным экспериментально общим уменьшением растворимости иттрия и гадолиния в твердом магнии при температурах старения и тем самым увеличением степени его пересыщения перед распадом. Самарий может также входить в состав выделяющихся в структуре сплава при старении упрочняющих частиц, наряду с иттрием и гадолинием, и можно предположить, что это будет способствовать ускорению распада магниевого твердого раствора, содержащего иттрий и гадолиний при введение в сплав Mg-Y-Gd-Zr самария.

Учитывая кинетику упрочнения при старении двойных сплавов Mg-Y, Mg-Gd и Mg-Sm, указанную выше, следует предполагать, что содержание самария, вводимого в сплав Mg-Y-Gd-Zr, должно быть ограничено в соответствии с содержанием иттрия и гадолиния. В противном случае можно ожидать снижение прочностных свойств сплава или недостаточное сокращение времени старения для достижения их на высоком уровне.

Примеры осуществления

Предлагаемый сплав и сплав-прототип были приготовлены в одинаковых условиях. Сплавы для исследования выплавляли в электрической печи сопротивления в стальных тиглях с использованием защитного флюса ВИ-2, состоящего из 38-46% MgCl2, 32-40%) KCl, 3-5% CaF2, 5-8% BaCl2, 1,5% MgO,<8% (NaCl+CaCl2). Из тигля расплав отливался в изложницу из нержавеющей стали, нагретую до 750°С, которая затем медленно погружалась в холодную воду. Такой способ отливки обеспечивал направленную кристаллизацию расплава вдоль вертикальной оси изложницы и, как следствие, плотную однородную структуру слитка с минимальной пористостью. Составы сплавов выбирались с соотношением Y:Gd=1:1 (масс. %), близким к соотношению их в сплаве-прототипе, а самарий в диапазоне 1-5 масс. % с различным соотношением его к сумме иттрия и гадолиния. Составы сплавов указаны в таблице 1.

Все слитки сплавов подвергались гомогенизации при 515°С в течение 6 ч с последующим охлаждением на воздухе. При этом происходила их мягкая закалка с образованием пересыщенного магниевого твердого раствора. Затем сплавы изотермически старились при обычной для магниевых сплавов температуре упрочняющего старения 200°С общей продолжительностью до 128 ч. Упрочнение сплавов в процессе старения за счет распада пересыщенного твердого раствора на основе магния контролировалось путем измерения твердости по методу Бринелля согласно ISO 6506-1:2005 (ГОСТ 9012-59). На рис. 2 показано изменение твердости в процессе старения выплавленных сплавов, содержащих иттрий, гадолиний, самарий, и сплава-прототипа, содержащего иттрий и гадолиний без добавки самария. Ход кривых изменения твердости с увеличением времени старения для всех сплавов соответствует характеру изменения твердости для магниевых сплавов, содержащих иттрий и гадолиний с определенным инкубационным периодом, однако продолжительность инкубационного периода с незначительным приростом твердости и начало резкого ее повышения для всех сплавов в зависимости от состава оказывается различной. Максимальные значения твердости, достигаемые в процессе старения, и продолжительность инкубационного периода для всех рассматриваемых сплавов представлены в таблице 2. Так, для сплава-прототипа (№8) без добавки самария, и сплавов №4, 5, с пониженным количеством иттрия и гадолиния (3-4%) по сравнению со сплавом-прототипом и содержащих небольшое количество самария 1-2%, заметный рост твердости наблюдается только после 8 ч старения. В сплаве №3, содержащем в таком же количестве иттрий и гадолиний, как и сплав-прототип, но с добавкой самария 3% инкубационный период сокращается до 4 ч, при этом максимальная твердость достигает более высоких значений, чем в сплаве-прототипе. Ускорение упрочнения при старении, по сравнению со сплавом-прототипом, показывает также сплав №6, содержащий по 7% иттрия и гадолиния и 1% самария (продолжительность инкубационного периода - 4 ч). Сплав №7, содержащий по 3% иттрия и гадолиния и 5% самария также показывает более быстрое упрочнение при старении, чем сплав-прототип, но вследствие существенного меньшего содержания в нем основных упрочняющих элементов, иттрия и гадолиния, его твердость на максимуме оказывается более низкой.

Составы сплавов №1, 2, 3, 6, в которых достигается наибольшее упрочнение при сокращенной продолжительности старения, соответствуют составу предлагаемого сплава.

Жаропрочность предлагаемого сплава и сплава-прототипа оценивалась методом измерения горячей твердости при повышенных температурах 250 и 300°С после гомогенизации и последующего упрочняющего старения. Для сравнения в тех же условиях был приготовлен и испытан широко используемый промышленный магниевый литейный сплав МЛ5 ГОСТ 2856-79 системы Mg-Al-Zn-Mn. На рис. 3 показана твердость предлагаемого сплава (№1, 2, 3, 6), сплава-прототипа и сплава МЛ5 при комнатной температуре и температурах 250 и 300°С после гомогенизации (а) и последующего упрочняющего старения (б). Сплавы, содержащие иттрий, гадолиний и самарий, подвергались гомогенизации при 515°С, 6 ч и последующему старению при 200°С, 32 ч. Сплав МЛ5 подвергался термической обработке по рекомендуемым режимам: гомогенизация - 415°С, 8 ч и старение - 200°С, 8 ч.

Из представленных на рис. 3 данных видно, что в сплавах, содержащих иттрий, гадолиний и самарий в соответствии с предлагаемым составом, горячая твердость оказывается более высокой при всех использованных при испытаниях температурах в обоих состояниях по сравнению со сплавом-прототипом, а также широко используемым промышленным магниевым сплавом МЛ5. При этом старение при 200°С обеспечивает высокий уровень твердости как при комнатной, так и при повышенных температурах 250 и 300°С.

Таким образом, введение дополнительно легирующей добавки самария в сплав, содержащий иттрий и гадолиний, согласно авторскому свидетельству СССР SU 1010880 способствует их упрочнению при комнатной и повышенных температурах (до 300°С) и значительно сокращает время старения, необходимое для достижения наибольшего упрочнения, что делает упрочняющую термическую обработку сплавов с добавками самария энергетически более экономной и повышает производительность труда.


ЛИТЕЙНЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
ЛИТЕЙНЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
ЛИТЕЙНЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 108.
20.04.2023
№223.018.4b20

Способ получения материала ионотранспортной мембраны

Изобретение относится к способу получения материала ионотранспортной мембраны, включающему твердофазный синтез BiErO в течение 20 часов при 800°С из оксидов BiO и ErO, синтез AgO осаждением из водного раствора нитрата серебра и горячее прессование шихты BiErO, AgO и металлического индия в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775471
Дата охранного документа: 01.07.2022
20.04.2023
№223.018.4b25

Способ спекания смеси порошков alo и aln

Изобретение относится к технологии получения поликристаллической керамики на основе оксинитрида алюминия с достаточной степенью прозрачности в оптическом диапазоне, которая может быть использована в производстве защитных устройств, электронике и других областях техники. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775445
Дата охранного документа: 30.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b7e

Сварочная проволока с высоким содержанием азота

Изобретение может быть использовано для ручной сварки в среде защитных газов деталей и конструкций из немагнитных высокопрочных аустенитных сталей с высокими концентрациями азота, например в нефтегазовой, судостроительной или машиностроительной промышленности. Сварочная проволока содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768949
Дата охранного документа: 25.03.2022
20.04.2023
№223.018.4c47

Способ формирования пористого покрытия на рельефной поверхности

Изобретение относится к способу напыления трехмерных капиллярно-пористых (ТКП) покрытий на предварительно сформированную рельефную поверхность и может быть использовано в инженерной практике для повышения эффективности теплообмена на поверхности нагретых узлов в условиях смены агрегатного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763852
Дата охранного документа: 11.01.2022
20.04.2023
№223.018.4ca5

Способ получения 21r-сиалоновой керамики

Изобретение относится к получению 21R-сиалоновой керамики, которую используют в качестве режущих пластин для резки металлов и в других областях при износе и ударе. Порошок 21R-сиалона, полученного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, и спекающую добавку в виде смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757607
Дата охранного документа: 19.10.2021
22.04.2023
№223.018.514d

Устройство для получения металлических порошков сферической формы

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к устройствам для получения металлических порошков сферической формы методом плазменной атомизации проволоки. Устройство состоит из источника питания, камеры распыления с водным охлаждением, емкости для сбора порошка, установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794209
Дата охранного документа: 12.04.2023
17.05.2023
№223.018.64a8

Способ получения керамики на основе оксинитрида алюминия

Изобретение относится к способам получения керамики на основе оксинитрида алюминия, которая может быть использована для изготовления режущего инструмента, огнеупоров и материалов в металлургической промышленности, инфракрасных и видимых окон, а также для прозрачной брони. Заявляемый способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794376
Дата охранного документа: 17.04.2023
21.05.2023
№223.018.6837

Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу оценки длины волокна при плоском деформированном состоянии. Способ оценки длины волокна заготовки при плоском деформированном состоянии заключается в том, что осуществляют деформацию заготовки в рамках исследуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794566
Дата охранного документа: 21.04.2023
21.05.2023
№223.018.6984

Способ получения антибактериальных металлических фильтров из сферического порошка коррозионно-стойкой стали с серебром

Изобретение относится к области металлургии. Способ получения антибактериальных металлических фильтров включает выплавку слитка коррозионно-стойкой стали 03Х17Н10М2 с добавлением 0,2 мас.% серебра, гомогенизационный отжиг слитков, первичную деформацию литых заготовок, ротационную ковку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794905
Дата охранного документа: 25.04.2023
01.06.2023
№223.018.7486

Способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани

Изобретение относится к медицине, в частности биокерамическим материалам, предназначенным для изготовления костных имплантатов и/или замещения дефектов при различных костных патологиях. Технический результат изобретения - получение керамических образцов на основе β-трикальцийфосфата с общей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729761
Дата охранного документа: 12.08.2020
Показаны записи 51-56 из 56.
29.12.2017
№217.015.fd6a

Способ получения порошка карбонитрида титана

Изобретение относится к получению порошка карбонитрида титана. Способ включает генерирование потока термической плазмы в плазменном реакторе с ограниченным струйным течением, подачу в поток термической плазмы паров тетрахлорида титана, газообразного углеводорода и азота с обеспечением их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638471
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff1d

Листопрокатная клеть

Изобретение относится к прокатному производству, конкретно к конструкциям прокатных валков в клетях листопрокатных станов дуо, в том числе одноклетьевых. Комплект прокатных валков содержит пару валков с бочками цилиндрической формы, на которых выполнены геликоидальные выступы, имеющие форму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629579
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.184f

Способ получения композиционного металломатричного материала, армированного сверхупругими сверхтвердыми углеродными частицами

Изобретение относится к получению композиционного металломатричного материала, армированного сверхупругими сверхтвердыми углеродными частицами. Способ включает приготовление смеси порошков металла и фуллеритов и ее прессование при давлении 5-8 ГПа и температурах 800-1000°С с обеспечением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635488
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b8b

Реактор со стабилизированной высокотемпературной приосевой струей

Изобретение относится к области высокотемпературных аппаратов, используемых в химических и металлургических производствах, в частности к реактору со стабилизированной высокотемпературной приосевой струей периферийным вихревым потоком. Реактор включает корпус с рубашкой охлаждения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636704
Дата охранного документа: 27.11.2017
25.08.2018
№218.016.7f8f

Способ обработки магниевого сплава системы mg-al-zn методом ротационной ковки

Изобретение относится к сплавам на основе магния, в частности к способам деформационной обработки магниевых сплавов, и может быть использовано для получения изделий, применяемых в качестве конструкционных материалов в авиации, ракетной технике, транспорте и т.д. Способ обработки магниевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664744
Дата охранного документа: 22.08.2018
25.01.2019
№219.016.b3d9

Способ обработки магниевого сплава системы mg-y-nd-zr методом равноканального углового прессования

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термомеханической обработке сплавов на основе магния, и может быть использовано в авиастроении, ракетной технике, в конструкциях автомобилей, хорошая биосовместимость позволяет использовать магниевые сплавы в медицине. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678111
Дата охранного документа: 23.01.2019
+ добавить свой РИД