×
25.03.2020
220.018.0fa2

Результат интеллектуальной деятельности: СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам системы алюминий-магний-кремний и изделиям из него. Cплав на основе алюминия содержит магний, кремний, марганец, медь, железо, титан и бор при следующем соотношении компонентов, мас. %: магний 0,45-0,50, кремний 0,55-0,62, марганец 0,04-0,10, медь до 0,02, железо до 0,22, титан до 0,05, бор до 0,03, алюминий и неизбежные примеси остальное при соблюдении соотношения Mg/Si = 0,72-0,91 и содержания избытка кремния в количестве 0,17-0,25 мас. % относительно стехиометрического соотношения фаз, определяемый по формуле: изб. Si = Si - (Mg/1,73) - ((Fe+Mn+Cu)/3), и способ производства прессованных изделий из алюминиевого сплава. Техническим результатом является получение прессованных изделий со стабильными повышенными механическими свойствами с сохранением коррозионной стойкости готовых изделий, повышение технологичности при прессовании. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 9 ил., 4 табл., 1 пр.

Область техники

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам на основе системы алюминий-магний-кремний, используемых в различных областях промышленности, в том числе в качестве материалов для элементов строительных и декоративных конструкций, полученных методом прессования.

Уровень техники

Среди термически упрочняемых алюминиевых сплавов на основе системы алюминий-магний-кремний широкое применение получил сплав АД31 / 6063 (ГОСТ 4784-2019), имеющий следующий состав, мас. %:

магний 0,45-0,9
кремний 0,2-0,6
алюминий основа
железо до 0,5
марганец до 0,1
медь до 0,1
цинк до 0,2
хром до 0,1
титан до 0,15.

Данный сплав применяют в различных областях промышленности, в том числе в строительных и декоративных конструкциях, полученных методом прессования.

Недостатком данного сплава является низкие скорости прессования изделий из данного сплава.

Известен алюминиевый сплав 6ХХХ серии, применяющийся в широком спектре архитектурных, структурных и электрических приложений, полученный методом литья в заготовки с дальнейшим прессованием прутков или других профилированных форм (публикация WO9801591, C22C21/02; C22C21/06; C22C21/08; C22F1/00; C22F1/05, опубл. 15.01.1998 г.). Техническим результатом настоящего изобретения является повышение таких свойств как прессуемость, ковкость, проводимость, прочность и обрабатываемость за счет сбалансированного содержания основных легирующих элементов, которые могут образовывать MgSi, присутствуют в таких количествах, что отношение Mg:Si в расчете на атомную массу составляет от 0,8:1 до 1,2:1. Предлагаемый сплав имеет следующий состав, мас. %:

магний 0,37-0,44
кремний 0,56-0,63
железо до 0,2
медь до 0,1
марганец до 0,1
хром до 0,5
цинк до 0,15
титан до 0,1
алюминий и неизбежные примеси остальное

Недостатком данного сплава является то, что при описанном содержании легирующих элементов избыток кремния превышает 0,2 мас. %. Такое количество несвязанного кремния негативно сказывается на коррозионной стойкости готовых изделий и способствует получению неудовлетворительной поверхности при анодировании.

Известен алюминиевый сплав 6000 серии и способ производства прессованных изделий из него в виде длинномерных, тонкостенных панелей и профилей, предназначенных для использования на железнодорожном транспорте, монорельсовом транспорте и других транспортных системах (патент RU2542183, C22F1/05; C22C1/02; C22C21/08, опубл. 20.02.2015 г.). Технический результат данного изобретения заключается в создании технологии производства прессованных полуфабрикатов из высоколегированного алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si, обладающего хорошими механическими, технологическими и коррозионными свойствами. Способ производства прессованных изделий из алюминиевого сплава серии 6000, включающий литье слитка из алюминиевого сплава серии 6000, имеющего химический состав, содержащий, мас.%:

кремний 0,65-0,80
магний 0,45-0,60
марганец 0,20-0,40
цинк до 0,20
медь до 0,30
хром до 0,05
железо до 0,25
титан 0,04-0,1
бор до 0,001
примеси ≤0,05% каждой при суммарном их содержании ≤0,15%
алюминий остальное, при соотношении Mg/Si=0,6-0,8,

гомогенизацию слитка при температуре 450-480 °C в течение 8-12 ч, горячее прессование при температуре 420-490 °C при скорости истечения 3,0-30,0 м/мин из подогреваемого контейнера, нагретого на 10-20 °C ниже температуры нагрева заготовки, термическую обработку на твердый раствор путем нагрева до температуры 480-540 °C, выдержки при этой температуре в течение 15-60 мин и закалки в воду со скоростью охлаждения 10-100 °C/с до температуры 20-40 °C, проведение после закалки правки растяжением с величиной остаточной деформации 0,5-3,5 % и с перерывом между закалкой и правкой растяжением не более 8 ч и последующее искусственное старение при температуре 140-200 °C, выдержке 4-12 ч с перерывом между правкой растяжением и искусственным старением не более 48 ч.

Недостатком данного сплава является высокая легированность состава основными и дополнительными, такими как марганец, медь, цинк, элементами, что не позволяет получать качественные профили при высоких скоростях прессования. В способе производства, в частности, при гомогенизации, не учитывается скорость и полнота протекания лимитирующих реакций, в особенности, устранения ликваций и трансформация железосодержащих фаз, которые могут являться причиной образования дефектов на поверхности изделия.

Раскрытие изобретения

Задачей данного изобретения является разработка термически упрочняемого сплава на основе алюминия 6ХХХ серии для применения в различных областях промышленности, в том числе в строительных и декоративных конструкциях, и получение прессованных изделий из него с повышенными технологическими и механическими свойствами.

Техническим результатом заявленного изобретения является получение прессованных изделий со стабильными повышенными механическими свойствами с сохранением коррозионной стойкости готовых изделий, повышение технологичности при прессовании, увеличение производительности при получении изделий за счет увеличения скорости прессования от 10 до 30 %.

Технический результат достигается за счет того, что сплав на основе алюминия содержит магний, кремний, марганец, медь, железо, титан и бор при следующем соотношении компонентов, мас. %:

магний 0,45-0,50
кремний 0,55-0,62
марганец 0,04-0,10
медь до 0,02
железо до 0,22
титан до 0,05
бор до 0,03
алюминий и неизбежные примеси остальное,

при соотношении Mg/Si = 0,72-0,91, с содержанием избытка кремния в количестве 0,17-0,25 мас.% относительно стехиометрического соотношения фаз, определяемый по формуле:

В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к изделию, выполненному из сплава на основе алюминия, который описан выше.

Технический результат достигается также за счет того, что в способе получения прессованного изделия, включающий литье слитка из сплава на основе алюминия, гомогенизацию слитка, горячее прессование при температуре 420-490 °C из подогреваемого контейнера, нагретого на 10-20 °C ниже температуры нагрева заготовки, закалку до температуры 20-40 °C, проведение после закалки правки растяжением с перерывом между закалкой и правкой растяжением не более 8 ч и последующее искусственное старение с перерывом между правкой растяжением и искусственным старением не более 48 ч, новым является то, что гомогенизацию слитка проводят при температуре 570-580 °C в течение 2-4 ч, горячее прессование при скорости истечения 24,7-68,0 м/мин, принудительную закалку на столе пресса с последующей правкой растяжением с величиной остаточной деформации не более 1 %, и искусственное старение при температуре 160-190 °C с выдержкой 5-24 ч.

В частном исполнении способа, принудительная закалка представляет собой принудительный обдув профилей вентиляторами.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 показана микроструктура слитков до и после гомогенизации по разным режимам: А) До гомогенизации, Б) Выдержка 2 часа при 570 °C; В) Выдержка 3 часа при 570 °C; Г) Выдержка 4 часа при 570 °C; Д) Выдержка 6 часов при 570 °C; Е) Выдержка 3 часа при 580 °C.

На фиг. 2 показана микроструктура слитков до и после гомогенизации по разным режимам: А) Выдержка 4 часа при 580 °C; Б) Выдержка 5 часов при 580 °C; В) Выдержка 2 часа при 590 °C; Г) Выдержка 3 часа при 590 °C; Д) Выдержка 4 часа при 590 °C; Е) Выдержка 6 часов при 590 °C.

На фиг. 3 представлен профиль 1.

На фиг. 4 представлен профиль 2.

На фиг. 5 представлен профиль 3.

На фиг. 6 показано изменение предела прочности от времени выдержки при старении при различных температурах.

На фиг. 7 показано изменение предела текучести от времени выдержки при старении при различных температурах.

На фиг. 8 показано изменение относительного удлинения от времени выдержки при старении при различных температурах.

На фиг. 9 показано изменение твердости от времени выдержки при старении при различных температурах.

Осуществление изобретения

При соотношении основных легирующих элементов магния и кремния в пределах Mg/Si = 0,72-0,91 обеспечивается оптимальное образование основной фазы-упрочнителя Mg2Si.

Содержание Mg на уровне 0,45-0,50 мас.% в сплаве обусловлено негативным влиянием элемента на скорость и усилие при процессе прессования. Указанное содержание Mg является оптимальным для сохранения необходимой прочности и при этом не допустить высокого содержания фазы Mg2Si, которая является причиной появления брака во время прессования.

Избыток Si в количестве 0,17-0,25 мас.% относительно стехиометрического соотношения фаз, определяемый по формуле:

обеспечивает достаточный уровень механических характеристик без снижения технологичности при прессовании и коррозионных свойств готовых изделий. При превышении избыточного кремния свыше 0,25 мас.% уровень механических свойств не позволяет обеспечить необходимый уровень технологичности для увеличения скорости прессования. Кроме этого появляется склонность к межкристаллитной коррозии. При избытке кремния меньше 0,17 мас.% изделия имеют низкие значения механических свойств.

Наличие в сплаве Mn на уровне 0,04-0,10 мас.% способствует связыванию железа в фазу α-AlFeSi, которая в значительно меньшей степени по сравнению с β-AlFeSi приводит к образованию дефектов в процессе прессования.

Содержание Cu при концентрации до 0,02 мас. % и Fe при концентрации до 0,22 мас. % обеспечивает высокий уровень коррозионной стойкости и исключает образование дефектов в виде нежелательных для прессования интерметаллидов.

Присутствие Ti и B в качестве модификаторов гарантирует однородную мелкозернистую структуру.

Гомогенизация при температуре 570-580 °С в течение 2-4 ч обеспечивает достаточную трансформацию и сфероидизацию железистых фаз без негативных изменений в структуре металла в виде укрупнения зерна.

Температура нагрева заготовки под прессование зависит от геометрических параметров профиля, таких как площадь, наличие полости, толщина стенки и составляет 420-490 °С при скорости истечения 24,7-68,0 м/мин из подогреваемого контейнера, нагретого на 10-20 °С ниже температуры нагрева заготовки с принудительной закалкой на столе пресса с температурой выхода профиля из матрицы 20-40 °С. При увеличении температуры нагрева заготовки выше 490 °С увеличивается температура профиля на выходе, что может привести к пережогу. При температуре ниже 420 °С значительно возрастают усилия прессования, что приводит к снижению скорости прессования и перегрузке пресса.

Проведение после закалки правки растяжением с величиной остаточной деформации не более 1 % и с перерывом между закалкой и правкой растяжением не более 8 ч, искусственное старение при температуре 160-190 °С с выдержкой 5-24 ч с перерывом между правкой растяжением и старением не более 48 ч.

Упрочнение в процессе искусственного старения данного сплава обеспечивается полнотой обработки на твердый раствор при принудительной закалке на столе пресса и оптимальном режиме старения. Упрочнение происходит из-за выделения растворенных компонентов в фазы, которые расположены в зернах в виде образований малого размера и повышают сопротивление материала деформации сдвига. При температуре ниже 160 °C концентрация выделений недостаточна для получения необходимого уровня свойств, а при температуре выше 190 °C из-за перестаривания уровень свойств низкий. Перерыв между правкой растяжением и старением не должен превышать более 48 ч, так как это приводит к снижению прироста прочности при искусственном старении на 20 % за счет выделения более грубых фаз.

Примеры осуществления изобретения

В промышленной печи вместимостью 20 тонн были выполнены плавки следующего химического состава, мас. %, таблица 1:

Таблица 1.

Mg Si Mn Cu Fe Ti B Al
1 0,47 0,58 0,04 0,001 0,20 0,05 0,03 осн.
2 0,50 0,55 0,07 0,01 0,19 0,03 0,03 осн.
3 0,45 0,62 0,10 0,02 0,22 0,05 0,03 осн.
4 0,45 0,62 0,10 0,02 0,22 0,05 0,03 осн.
5 0,50 0,65 0,08 0,01 0,15 0,05 0,03 осн.

Затем методом полунепрерывного литья были отлиты цилиндрические слитки диаметром 178 мм и длинной 5800 мм.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии были определены температуры солидуса (Tсолидус), которые для данных плавок составили 610 °C. Параметры определения оптимального режима гомогенизации следующие: степень сфероидизации железистых фаз, длительность выдержки и склонность к укрупнению зерна. Для выбора оптимального режима были проведены исследования микроструктуры слитков после гомогенизации при температурах 570, 580 и 590 °C в течение 2, 3, 4, 5 и 6 ч на сплавах 1 и 2, соответствующих граничным условиям избытка кремния. По другим сплавам изменения будут аналогичные. Микроструктура слитков сплава 1 и 2 до и после гомогенизации по разным режимам представлена на фиг. 1, 2. Степень сфероидизации железистых фаз оценивалась величиной коэффициента Фере (таблица 2). При температуре 590 °C наблюдается быстрое укрупнение зерна, что негативно влияет на свойства слитков. Длительность выдержки 2-4 ч при температуре 570-580 °C является оптимальной с точки зрения оцениваемых параметров микроструктуры. Однако, увеличение времени выдержки во время гомогенизации более 4 ч нецелесообразно ввиду незначительных изменений структуры и удорожания процесса термической обработки. При температуре ниже 570 °C и выдержке более 4 ч также не является оптимальным из-за низкой скорости сфероидезации железистых фаз и увеличения роста зерна.

Таблица 2.
Температура, °C Время выдержки, часов Размер зерна, мкм Коэфициент Фере
570 2 80,15 0,559
3 84,55 0,564
4 91,69 0,572
6 96,58 0,564
580 3 85,04 0,576
4 88,75 0,576
5 96,03 0,583
590 2 92,83 0,622
3 98,05 0,626
4 104,77 0,629
6 108,20 0,629

Все слитки были гомогенизированы по режиму: выдержка при температуре 570 – 580 °C в течение 2 - 4 ч в газовой печи. Степень трансформации железистых фаз при этом составляла 95 %, размер зерна 80 – 85 мкм.

Слитки прессовали в профили 3 типов, чертежи которых представлены на фиг. 3-5. Нагрев слитков перед прессованием проводился до температуры 420 – 490 °C. Последующее прессование проводили со скоростью истечения профиля от 24,7 до 68 м/мин в зависимости от вида типа профиля. Принудительная закалка профилей на столе пресса представляла собой принудительный обдув профилей вентиляторами. Далее следовала правка растяжением с величиной остаточной деформации не более 1 %.

Режим искусственного старения проводили по режиму завода – выдержка в течение 5 часов при температуре 190 °C. Данный режим входит в указанный оптимальный интервал термической обработки. Механические свойства прессованных профилей после искусственного старения приведены в таблице 3. Остальные значения механических свойств по другим режимам представлены на фиг. 6-9.

Таблица 3
Сплав Предел прочности, МПа Предел текучести, МПа Относ. удлинение, %
1 258
259
230
231
13,6
13,0
262
266
230
237
12,8
13,0
259
259
231
231
13,0
12,4
255
262
231
233
12,6
12,2
263
266
243
239
13,2
13,6
2 253
253
229
229
12,0
12,6
248
248
226
230
13,6
14,0
256
265
232
240
14,0
15,4
262
266
234
237
15,6
14,4
256
256
232
232
12,6
13,6
256
258
228
234
13,8
14,0
3 260
262
234
239
13,0
13,2
260
266
232
237
12,8
13,0
262
264
232
236
13,0
12,9
253
262
230
233
12,8
12,5
265
268
245
240
13,1
13,3
4 239
242
219
216
12,0
13,2
249
250
220
220
12,5
13,3
245
248
230
221
12,0
13,5
247
250
222
231
13,8
13,0
241
240
219
221
12,7
12,9
5 251
259
226
230
10,0
10,2
250
255
221
225
9,5
10,3
250
252
231
230
9,0
10,5
255
260
230
235
10,8
11,0
255
257
233
230
10,7
10,9
EN755-2 215 170 8

Как видно из таблицы 3, достигнутый уровень механических свойств изделий, полученных по заявленному способу, превышает минимальные значения по требованиям EN755-2 на 15 % и более. Сплав 4, находящийся по избытку кремния ниже интервала заявленных концентраций, по прочностным свойствам находится ниже, чем заявляемый по данному способу, но по пластичности находится на том же уровне. Сплав 5, находящийся по избытку кремния выше интервала заявленных концентраций, по прочностным свойствам находится на том же уровне, что и заявляемый по данному способу, но по пластичности уступает ему на 10 % и более.

Максимальная скорость истечения металла на составах, удовлетворяющих заявленному изобретению, была выше относительно представленных сплавов-аналогов на 25 – 35 % в зависимости от геометрии профиля, что видно из таблицы 4. На остальных скорость истечения повысить не удалось.

Для определения диапазона значений механических свойств изделий из сплава по заявленному способу были построены кривые старения (фиг. 6 – 9), зависимость механических характеристик от времени выдержки при различных температурах.

Таблица 4
Тип профиля Коэффициент вытяжки предлагаемого сплава Скорость истечения сплава 6063, м/мин Средняя скорость истечения предлагаемого сплава, м/мин
1 65 52 68
2 69 21,3 32,9
3 101 18,3 24,7

Испытания на растяжение проводились на плоских образцах по ГОСТ 1497-84. Испытания на расслаивающую коррозию проводились на образцах размером 40*60 мм в соответствии с ГОСТ 9.904-82 в течение 7 суток. Испытания на межкристаллитную коррозию (МКК) проводили в соответствии с ГОСТ 9.021-74 на образцах размером 10х20 мм в растворе 1 в течение 24 часов. Изделия, изготовленные по предложенному способу, имеют стойкость к межкристаллитной и расслаивающей коррозии (1 балл).

Приведенные примеры не ограничивают применяемость настоящего изобретения, которое может иметь другие варианты выполнения в пределах объема прилагаемой формулы изобретения.


СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 230.
10.09.2015
№216.013.77f9

Способ получения глинозема из низкосортного алюминийсодержащего сырья

Изобретение относится к металлургии, в частности к кислотным способам получения глинозема, и может быть использовано при переработке низкосортного алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой с образованием хлоридной пульпы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562302
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f5b

Система для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны

Изобретение относится к системе для извлечения клиновидных шунтов при подключении электролизной ванны при электролитическом производстве алюминия на электролизерах с применением технологии обожженных анодов. Система содержит раму с установленными на ней ресиверами, усилителями давления и по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564200
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ffb

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области, при переработке алюминийсодержащего сырья. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, выделение из осветленного хлоридного раствора кристаллов гексагидрата хлорида алюминия и их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564360
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.833b

Способ очистки технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению металлов и сплавов в руднотермических электропечах, и может быть использовано в производстве технического кремния при его очистке от примесей. Для очистки технического кремния от примесей, в частности от железа, производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565198
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.834e

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия из осветленного хлоридного раствора, двухстадийное термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565217
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8529

Аппарат для перемешивания суспензий и растворов

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств и может быть использовано в аппаратурно-технологических схемах производства глинозема из алюминийсодержащего сырья. Аппарат включает цилиндрический корпус с плоским днищем и крышкой, привод, размещенный на крышке, вал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565692
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d3

Устройство для дозированной подачи сырья в алюминиевый электролизер (варианты)

Изобретение относится к устройству для подачи сырья в алюминиевый электролизер и может быть использовано для подачи глинозема, фторида алюминия, дробленого электролита в алюминиевый электролизер. Устройство содержит бункер дозируемого материала, дозировочную камеру с загрузочными окнами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566118
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86d5

Ошиновка алюминиевого электролизера

Изобретение относится к ошиновке алюминиевого электролизера при продольном размещении электролизеров в серии. Ошиновка алюминиевого электролизера содержит анодные шины, соединенные с анодами посредством анодных стояков, катодные шины, компенсационный контур, имитационно-подпиточный контур,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566120
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bee

Электролит для получения алюминия электролизом расплавов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к составу электролита для электролитического получения алюминия электролизом фторидных расплавов. Электролит содержит, мас.%: фторид натрия 26-43, фторид калия - до 12, фторид лития - до 5, фторид кальция 2-6, глинозем 2-6, фторид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567429
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.9639

Способ получения глинозема

Изобретение может быть использовано в металлургической области. Способ получения глинозема включает обработку алюминийсодержащего сырья соляной кислотой, кристаллизацию гексагидрата хлорида алюминия путем выпаривания осветленного хлоридного раствора и термическое разложение гексагидрата хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570077
Дата охранного документа: 10.12.2015
Показаны записи 51-60 из 65.
25.03.2020
№220.018.0f78

Алюминиевый сплав для аддитивных технологий

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу и технологии получения заготовок и деталей из сплавов на основе алюминия, в том числе с использованием технологий селективного лазерного сплавления. Способ получения порошка из сплава на основе алюминия включает получение расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717441
Дата охранного документа: 23.03.2020
07.06.2020
№220.018.251d

Сплав на основе алюминия и способ получения изделия из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам на основе системы алюминий-магний-кремний, используемым в различных областях промышленности. Cплав на основе алюминия содержит, мас.%: магний 0,80-1,10, кремний 0,85-1,20, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722950
Дата охранного документа: 05.06.2020
07.07.2020
№220.018.3084

Установка для модифицирования алюминиевого расплава

Предлагаемое изобретение относится к области литейного производства, в частности к технологии внепечного модифицирования, и может быть использовано для изготовления слитков из алюминиевых сплавов. Установка для модифицирования расплава, содержащая устройство для подачи модифицирующего прутка в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725820
Дата охранного документа: 06.07.2020
12.04.2023
№223.018.43c7

Литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении тонкостенных отливок сложной формы, преимущественно литьем под давлением, применяемых в автомобилестроении, для корпусов электронных устройств, для деталей ответственного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793657
Дата охранного документа: 04.04.2023
19.05.2023
№223.018.64bf

Порошковый алюминиевый материал

Группа изобретений относится к металлургии и включает жаропрочный алюминиевый сплав, порошковый алюминиевый материал и изделие из него, изготовленное с использованием аддитивной технологии. Жаропрочный алюминиевый сплав содержит, мас.%: кремний 7,0-8,85, медь 1,0-3,0, магний 0,5-2,0, железо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737902
Дата охранного документа: 04.12.2020
20.05.2023
№223.018.650f

Литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано для получения тонкостенных отливок сложной формы литьем в металлическую форму, в частности для литья автокомпонентов, деталей электронных устройств и др. Литейный сплав на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745595
Дата охранного документа: 29.03.2021
20.05.2023
№223.018.652b

Жаропрочный коррозионно-стойкий порошковый алюминиевый материал и изделие из него

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковому алюминиевому материалу для изготовления изделий с использованием аддитивных технологий. Может использоваться для изготовления изделий, применяемых в условиях повышенных рабочих температур и коррозионно-активных сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742098
Дата охранного документа: 02.02.2021
20.05.2023
№223.018.6572

Порошковый алюминиевый материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу жаропрочного сплава на основе алюминия и порошку из него, для использования при изготовлении деталей методами аддитивных технологий. Порошковый сплав на основе алюминия содержит, мас.%: медь 6,0-7,0, магний 0,2-0,8, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741022
Дата охранного документа: 22.01.2021
20.05.2023
№223.018.65f2

Сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам на основе системы алюминий-цинк-магний, и может быть использовано для получения высокопрочных прессованных изделий и сварных конструкций пешеходных и автодорожных мостов, работающих под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771396
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.05.2023
№223.018.65f3

Сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам на основе системы алюминий-цинк-магний, и может быть использовано для получения высокопрочных прессованных изделий и сварных конструкций пешеходных и автодорожных мостов, работающих под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771396
Дата охранного документа: 04.05.2022
+ добавить свой РИД