×
04.07.2020
220.018.2e96

Результат интеллектуальной деятельности: Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии металлов и сплавов, а именно к производству лигатур на основе алюминия для легирования сплавов на основе алюминия, содержащих тугоплавкие металлы. Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов содержит, мас. %: хром 20-25; молибден 20-25; медь 4,0-4,5; алюминий - остальное. Изобретение направлено на расширение эксплуатационных возможностей лигатуры, используемой при выплавке алюминиевых сплавов, за счет улучшения распределения и увеличения скорости растворения легирующих компонентов в расплаве, получения более точного и гомогенного их содержания во всем объеме расплава и готового слитка. 4 табл., 3 пр.

Изобретение относится к области порошковой металлургии металлов и сплавов, а именно к производству лигатур на основе алюминия для легирования сплавов на основе алюминия с содержанием тугоплавких металлов, а также для получения точного содержания компонентов в отливках.

Одним из эффективных направлений создания антифрикционных алюминиевых литейных сплавов для монометаллических подшипников скольжения является их легирование тугоплавкими металлами (элементы переходных групп: молибден, вольфрам, хром, титан, медь, цирконий и др.) (Н.А. Белов, Е.И. Гершман, И.С. Гершман, И.Г. Горячева, Д.Л. Загорский, Е.Г. Котова, Ю.Ю. Маховская, A.M. Мезрин, А.Е. Миронов, Т.И. Муравьева, Б.Я. Сачек, О.О. Столярова, Е.В. Торская «Алюминиевые сплавы антифрикционного назначения» Монография. Под редакцией А.Е. Миронова, Н.А. Белова, О.О. Столяровой. Изд. Дом МИСиС, 2016. - 223 с.).

Процесс легирования предназначен для облегчения введения различных компонентов в расплав и обеспечения необходимого химического состава сплава. Но легирование алюминия тугоплавкими металлами осложняется низкой растворимостью легирующих элементов, их высокими температурами плавления и относительно низкой температурой кипения алюминия. По этой причине легирование алюминия более тугоплавкими металлами, например, такими как молибден, вольфрам и хром представляется проблематичным, и поэтому принято использовать литые лигатуры с содержанием химических соединений тугоплавких металлов. Лигатура - вспомогательный сплав из двух и более компонентов, предназначенный для введения тугоплавких элементов в расплав металлов и сплавов. Использование лигатур обусловлено тем, что процесс усвоения легирующего элемента из лигатуры более надежен и эффективен, чем при введении его в чистом виде. Кроме того, применение лигатур обеспечивает более равномерное распределение легирующего элемента в объеме расплава. Однако, подготовка литых лигатур алюминий-тугоплавкий металл характеризуется высокими температурой перегрева и испаряемостью, низкой растворимостью и неравномерностью распределения легирующих элементов, что оказывает существенное негативное влияние на структуру и свойства слитков и полученных из них изделий.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является выбранная в качестве прототипа лигатура Al-ETM-LTM-TE для получения аморфных алюминиевых сплавов, содержащая следующие компоненты с атомным процентом: 85-94% Al, 0-8% ЕТМ, 0-8% LTM и 0-1% ТЕ, где ЕТМ представляет собой Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Та или W; LTM представляет собой Mn, Fe, Co, Ni, Cu или Zn; ТЕ относится к микроэлементам, таким как В, Si, Ga, Ge, As, Se, Sb, Te или подобное (патент CN 104532072, опубл. 22.04.2015 г.).

Недостатками известного решения, в том числе техническими проблемами, являются не возможность одновременного применения смеси двух или более тугоплавких металлов из группы ЕТМ, ограниченное содержание тугоплавкого металла из группы ЕТМ в лигатуре (мас. % примерно до: 13, 14, 14, 22, 23, 23, 36, 36, 37 для Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Та и W, соответсвенно), сложность в ее производстве, а также ограничение ее применения в алюминиевых антифрикционных сплавах из-за присутствия железа, уровень которого не может быть сведен до нуля, так как его введение происходит непроизвольно при изготовлении расплава. Кроме того, применение данной литой лигатуры не гарантирует однородность распределения легирующих компонентов в готовом слитке и стабильность составов выплавленных сплавов в разных плавках, что создает определенные технические проблемы при легировании алюминиевых сплавов.

Предложенное техническое решение ставит своей задачей устранение указанных технических проблем и позволяет получить технический результат - техническое расширение эксплуатационных возможностей лигатуры для использования в алюминиевых сплавах, в том числе и для антифрикционных алюминиевых сплавов за счет улучшения распределения и увеличения скорости растворения легирующих компонентов в расплаве, повышения стабильности составов выплавленных сплавов в разных плавках с целью получения более точного и гомогенного их содержания во всем объеме расплава и готового слитка путем применения смеси с большим содержанием хрома и молибдена в лигатуре, полного исключения или существенного снижения количества железа в лигатуре, и применения технологии искрового плазменного спекания для консолидации порошков компонентов лигатуры с добавлением меди.

Технический результат достигается спеченной лигатурой из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов, включающей смесь хрома, меди и алюминия, при этом, смесь дополнительно с вышеуказанными компонентами содержит молибден в их следующем соотношении, мас. %: хром 20-25; молибден 20-25; медь 4,0-4,5; алюминий - остальное.

Изобретение охарактеризовано следующим образом.

Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов включает, мас. %:

хром 20-25;
молибден 20-25;
медь 4,0-4,5;
алюминий остальное.

Использование порошков хрома, молибдена, меди и алюминия в качестве исходных материалов позволяет изготавливать спеченную лигатуру с точным содержанием компонентов, а также исключить или снизить наличие значимого количества железа в ней. Поскольку для алюминиевых антифрикционных сплавов железо является вредной примесью, то его устранение из лигатуры позволяет расширить ее эксплуатационные возможности для использования в антифрикционных сплавах.

Консолидация порошкообразных компонентов лигатуры осуществляется с помощью технологии искрового плазменного спекания (Spark Plasma Sintering). Эта технология позволяет контролировать размер зерен при спекании, сохранить структуру исходных порошков, получить гомогенную микроструктуру лигатуры, применить низкие значения давления при спекании по сравнению с другими подобными методами, что значительно повышает пористость и площадь поверхности лигатуры. Таким образом, применение данной технологии спекания для консолидации исходных порошков дает возможность получать спеченную лигатуру с гомогенным распределением компонентов во всем ее объеме и с большей поверхностью контакта с расплавом, ускоряя растворение лигатуры в расплаве, что, в свою очередь, приводит к сокращению процесса выплавки сплава, повышению стабильности химических составов сплава в разных плавках и снижению затрат электроэнергии.

Добавление к основным компонентам (молибден, хром и алюминий) порошка меди в количестве 4,0-4,5 мас. % увеличивает механическую прочность спеченной лигатуры за счет улучшения адгезии между частицами меди, алюминия, хрома и молибдена при сохранении повышенной пористости. Кроме того, указанная масса меди будет дополнять необходимое количество этого элемента, который присутствует в составе большинства антифрикционных алюминиевых сплавов.

Совместное применение порошковых компонентов лигатуры и технологии искрового плазменного спекания позволяет изготавливать спеченную лигатуру, не имеющую ограничения по содержанию молибдена в алюминии, как это имеет место при получении литой лигатуры. Благодаря этому возможно изготавливать спеченную из порошковых материалов лигатуру, содержащую одновременно молибдена (20-25 мас. %) и хрома (20-25 мас. %) в алюминиевой матрице, что увеличивает эффективность использования лигатуры за счет уменьшения ее расхода для достижения требуемого содержания молибдена и хрома в расплаве. Кроме того, применение одной лигатуры Al-Mo-Cr-Cu позволяет заменить использование трех двойных литых лигатур Al-Cu, Al-Cr и Al-Мо.

Промышленную применимость предлагаемого изобретения подтверждают следующие примеры конкретного выполнения.

Как пример рассматривается изготовление двух спеченных порошковых лигатур и применение литой лигатуры, изготовленной по описанию прототипа, для отливки цилиндрических слитков диаметром 100 мм и высотой 500 мм из сплава Al-1Мо-1Cr. Для получения данных слитков требуется расплавить в открытой высокочастотной индукционной печи 12 кг сплава, содержащего 120 г Мо и 120 г Cr.

В качестве применяемых лигатур использовались: 1 - спеченная лигатура AlMo20Cr20Cu4; 2 - спеченная лигатура AlMo25Cr25Cu4,5; 3 - два прототипные литые лигатуры AlMo23Cul и AlCrHCul.

С целью выяснения стабильности легирования для каждого примера отливалось три слитка, отличающихся временем выдержки расплава после растворения лигатуры: две из них выдерживались по 10 минут, а третья - 22 минуты.

Пример 1

Для приготовления спеченной лигатуры AlMo20Cr20Cu4 использовали следующие порошковые материалы при следующем соотношении компонентов, мас. %: молибден 20, хром 20, медь 4,0 и алюминий - остальное.

Порошки компонентов перемешиваются в шаровой мельнице в изопропиловом спирте вместе с шариками из твердого сплава до их полной механической активации с последующей сушкой в вакуумном шкафу при температуре 90°С до получения порошкообразной массы - шихты. Далее полученная шихта просеивается через сито размером 100 мкм, затем 20 г полученной массы загружается в графитовую матрицу для искрового плазменного спекания с целью получения диска диаметром 40 мм и высотой ~4 мм. Процесс спекания проводится при температуре 400°С без выдержки и давлении 48 МПа.

Результаты определения химического состава полученной спеченной лигатуры приведены в таблице 1, а показатели пористости и предела прочности спеченных дисков приводятся в таблице 2.

Затем полученные диски из спеченной лигатуры использовали при отливке цилиндрических слитков из сплава Al-11Мо-1Cr. Для отливки одного слитка потребуется 600 грамм спеченной лигатуры AlMo20Cr20Cu4 на 11,4 кг расплавленного алюминия.

Испытания показали, что растворение необходимой массы лигатуры AlMo20Cr20Cu4 происходит через 7 минут после ее ввода в расплав, таблица 3. После этого расплав заливали в изложницу.

После затвердевания проводился химический анализ в трех местах слитка на расстоянии 50, 250 и 450 мм от его дна. Результаты по распределению молибдена и хрома в сечениях слитка приводятся в таблице 4. Распределение железа по слитку было относительно равномерным и находится в интервале 0,07-0,1 мас. %.

Пример 2

По аналогии с примером 1 была изготовлена шихта для приготовления спеченной лигатуры AlMo25Cr25Cu4,5. Для этого использовали следующие порошковые материалы при следующем соотношении компонентов, мас. %: молибден 25, хром 25, медь 4,5 и алюминий - остальное.

Далее полученная шихта просеивается через сито размером 100 мкм, затем 20 г полученной массы загружают в графитовую матрицу для искрового плазменного спекания для получения диска диаметром 40 мм и высотой ~4 мм. Процесс спекания проводится при температуре 400°С без выдержки и давлении 48 МПа.

Результаты определения химического состава полученной спеченной лигатуры приведены в таблице 1, а показатели пористости и предела прочности спеченных дисков приводятся в таблице 2.

Затем полученные диски из спеченной лигатуры использовали при отливке цилиндрических слитков из сплава Al-1Мо-1Cr. Для отливки одного слитка потребуется 480 грамм спеченной лигатуры AlMo25Cr25Cu4,5 на 11,52 кг расплавленного алюминия. Испытания показали, что растворение необходимой массы лигатуры AlMo45Cr45Cu4,5 происходит через 10 минут после ее ввода в расплав, таблица 3. После этого расплав заливали в изложницу.

После затвердевания проводился химический анализ в трех местах слитка на расстоянии 50, 250 и 450 мм от его дна. Результаты по распределению молибдена и хрома в сечениях слитка приводятся в таблице 4. Распределение железа по слитку было относительно равномерным и находится в интервале 0,07-0,1 мас. %.

Пример 3

Для сравнения полученных спеченных лигатур было необходимо изготовить отливки цилиндрических слитков из сплава Al-1Мо-1Cr с применением литой лигатуры. Для осуществления данного примера были использованы литые лигатуры AlMo23Cul и AlCrl4Cul, изготовленые по описанию прототипа. Для их производства использовали порошковые материалы при следующем соотношении компонентов, мас. %:

1) молибден 23, медь 1 и алюминий - остальное, что соответствует следующим атомным процентам: молибден 7,80%, медь 0,51% и алюминий 91,69%;

2) хром 14, медь 1 и алюминий - остальное, что соответствует следующим атомным процентам: хром 7,84%, медь 0,46% и алюминий 91,70%.

Результаты определения химического состава данной лигатуры приведены в таблице 1.

Для отливки одного слитка из сплава Al-1Мо-1Cr потребуется 522 г лигатуры AlMo23Cul и 857 г лигатуры AlCrl4Cul на 10,62 кг расплавленного алюминия. Испытания показали, что растворение необходимых масс лигатур AlMo23Cul и AlCrl4Cul происходит через 35 минут после ее ввода в расплав, таблица 3. После этого расплав заливали в изложницу.

После затвердевания проводился химический анализ в трех местах слитка на расстоянии 50, 250 и 450 мм от его дна. Результаты по распределению молибдена в сечениях слитка приводятся в таблице 4. Распределение железа по слитку было относительно равномерным, и находится в интервале 0,14-0,17 мас. %.

Полученные результаты исследования лигатур и слитков показали, что использование предлагаемого изобретения позволяет увеличить содержание молибдена в лигатуре до 40-50 мас. %, увеличить скорость растворения и улучшить распределение легирующих компонентов в расплаве, повысить стабильность составов выплавленных сплавов в разных плавках, получить более точное и гомогенное содержание легирующего компонента во всем объеме готового слитка, полностью исключить количество железа в лигатуре и, тем самым, существенно снизить количество железа в слитках до 0,07-0,1 мас. %.

Таким образом, заявленная совокупность существенных признаков, отраженная в независимом пункте формулы изобретения, обеспечивает достижение заявленного технического результата - техническое расширение эксплуатационных возможностей лигатуры для использования в алюминиевых сплавах, в том числе и для антифрикционных алюминиевых сплавов за счет улучшения распределения и увеличения скорости растворения легирующих компонентов в расплаве, повышения стабильности составов выплавленных сплавов в разных плавках с целью получения более точного и гомогенного их содержания во всем объеме расплава и готового слитка путем применения смеси с большим содержанием хрома и молибдена в лигатуре, полного исключения или существенного снижения количества железа в лигатуре, и применения технологии искрового плазменного спекания для консолидации порошков компонентов лигатуры с добавлением меди.

Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности необходимых признаков, неизвестной на дату приоритета из уровня техники и достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для производства лигатур на основе алюминия для легирования сплавов на основе алюминия с содержанием тугоплавких металлов, а также для получения точного содержания компонентов в отливках;

- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленный объект соответствует критериям патентоспособности «новизна», «изобретательный уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов, содержащая смесь хрома, меди и алюминия, отличающаяся тем, что смесь дополнительно содержит молибден при следующем соотношении компонентов, мас. %: хром 20-25; молибден 20-25; медь 4,0-4,5; алюминий - остальное.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 96.
25.08.2017
№217.015.cff6

Способ оценки массы транспортного средства с электроприводом постоянного тока

Изобретение относится к области транспорта и может использоваться для определения массы железнодорожного состава или на других видах транспорта, где в качестве тяговых двигателей используются двигатели постоянного тока (трамвай, троллейбус, электромобиль, подъемно-транспортные средства и др.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620898
Дата охранного документа: 30.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0dc

Способ лазерной обработки режущих пластин из оксидно-карбидной керамики

Изобретение относится к инструментальной промышленности, а именно к способам обработки режущих пластин из оксидно-карбидной керамики TiC+MgO+AlO. В способе лазерной обработки режущей пластины из оксидно-карбидной керамики TiC+MgO+AlO, при котором поверхность режущей пластины подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621245
Дата охранного документа: 01.06.2017
29.12.2017
№217.015.f33d

Способ получения полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к способу получения наномодифицированного полимерного композиционного материала, который может быть использован при изготовлении конструкционных композитных изделий в машиностроительной, авиационной, судостроительной, нефтегазовой и строительной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637227
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f4f1

Технологическая линия для изготовления композитной арматуры

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологическим линиям для непрерывного изготовления арматурных элементов из полимерных композиционных материалов для армирования обычных и предварительно напряженных строительных конструкций. Технологическая линия для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637226
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f8af

Способ управления трением в парах трения

Изобретение относится к управлению трением в парах трения и может найти широкое применение в различных отраслях, таких как станкостроение, транспортное машиностроение, приборостроение и других. Способ регулирования трения в элементах пары трения включает предварительное нанесение на элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639745
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd17

Способ вырезной электроэрозионной обработки изделия

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности к электроэрозионной обработке на автоматизированных вырезных станках с ЧПУ. Способ включает подачу рабочего напряжения на проволочный электрод-инструмент и обрабатываемое изделие, прокачку рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638607
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff33

Устройство для лазерного спекания изделия из порошкообразных материалов

Изобретение относится к лазерному спеканию изделия из порошкообразных материалов. Устройство содержит рабочий стол для формирования изделия, связанный с системой управления лазерный излучатель, выполненный с возможностью фокусировки лазерного луча в заданной зоне формирования изделия. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629574
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff35

Способ выбора инструментального материала

Способ выбора инструментального материала заключается в поочередном силовом воздействии индентора из предназначенного для обработки материала на поверхность образцов инструментальных материалов при их взаимном перемещении. При этом силу воздействия монотонно увеличивают до момента появления на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629577
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff3b

Способ электроэрозионной обработки детали из токопроводящей керамики на автоматизированных вырезных станках с чпу

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки. Способ включает электроэрозионную обработку заготовки детали проволочным электродом-инструментом, при которой контролируют вибрации на приспособлении для крепления заготовки, причем из сигнала вибраций выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629578
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff6a

Устройство для автоматической смены инструментов

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в многооперационных станках с автоматической сменой инструмента. Устройство содержит инструментальный магазин с полками, инструментальные захваты с фиксирующей планкой, размещенные в гнездах полок и выполненные в виде скобы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629580
Дата охранного документа: 30.08.2017
Показаны записи 11-20 из 24.
10.04.2019
№219.017.047f

Скользящий подвес контактного провода

Изобретение относится к области электрических железных дорог. Скользящий подвес контактного провода содержит скользящий струновой зажим контактного провода, два струновых зажима, закрепленных на несущем тросе, и две косые струны. Между щеками скользящего струнового зажима размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372219
Дата охранного документа: 10.11.2009
18.05.2019
№219.017.59c2

Материал для изготовления изделий контактного токосъема и способ его изготовления

Изобретение относится к материалам для изготовления из них устройств контактного токосъема, в частности для изготовления токосъемных вставок для железнодорожного транспорта и городского электротранспорта и технологиям их получения. Техническим результатом изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470898
Дата охранного документа: 27.12.2012
09.06.2019
№219.017.7b70

Способ пайки электросопротивлением электрических контактов с держателями

Изобретение может быть использовано при пайке электрических контактов из материалов на основе меди с медными или латунными держателями, в частности, на железнодорожном транспорте. Поверхности припаиваемых деталей предварительно смачивают насыщенным водным раствором флюса. Между деталями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379165
Дата охранного документа: 20.01.2010
15.06.2019
№219.017.837b

Способ изготовления композиционного материала для электрических разрывных контактов и материал

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к композиционным дисперсно-упрочненным материалам для электрических разрывных контактов и может найти применение в производстве коммутационной аппаратуры, железнодорожного и городского электрического транспорта и т.п. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691452
Дата охранного документа: 14.06.2019
29.06.2019
№219.017.9d3c

Литейный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам литейных сплавов на основе алюминия, и может быть использовано в производстве поршней двигателей внутреннего сгорания. Литейный сплав на основе алюминия содержит следующие компоненты, мас.%: кремний 12,0-13,0, медь 2,5-3,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385358
Дата охранного документа: 27.03.2010
12.10.2019
№219.017.d47b

Антифрикционный алюминиевый литейный сплав для монометаллических подшипников скольжения

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству антифрикционных алюминиевых литейных сплавов с высокими трибологическими и прочностными характеристиками, используемыми в машиностроении при изготовлении монометаллических подшипников скольжения. Антифрикционный алюминиевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702531
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d505

Антифрикционный алюминиевый литейный сплав для монометаллических подшипников скольжения

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству антифрикционных алюминиевых литейных сплавов с высокими трибологическими и прочностными характеристиками, используемыми в машиностроении при изготовлении монометаллических подшипников скольжения. Антифрикционный алюминиевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702530
Дата охранного документа: 08.10.2019
08.12.2019
№219.017.eac9

Способ изготовления материала на основе графита для скользящих электрических контактов и материал

Изобретение относится к области электротехники, в частности к материалам для скользящих электрических контактов, применяемых на электротранспорте. Способ изготовления материала для скользящих электрических контактов включает следующие этапы: (А) получение шихты на основе графита, кокса и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708291
Дата охранного документа: 05.12.2019
20.02.2020
№220.018.0482

Биметаллический токопроводящий рельс и способ его изготовления

Группа изобретений относится к токопроводящим рельсам. Биметаллический токопроводящий рельс содержит несущий и накладной элементы, при этом несущий элемент выполнен из материала на основе лёгкого металла и имеет в поперечном сечении форму двутавра. Головка двутавра выполнена с лицевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714470
Дата охранного документа: 17.02.2020
04.07.2020
№220.018.2e90

Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии металлов и сплавов, а именно к производству лигатур на основе алюминия для легирования сплавов на основе алюминия, содержащих тугоплавкие металлы. Спеченная лигатура из порошковых материалов для легирования алюминиевых сплавов содержит, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725498
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД