Preview

Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy

Advanced search

Development of the Fabrication Technology of Aluminum Alloys with High Strength and Electrical Conductivity

https://doi.org/10.17073/0021-3438-2014-6-17-21

Abstract

A new technology of fabrication of high-strength electroconductive aluminum alloys and plane samples, which is based on the method of casting by immersion with the action of weak current pulses (WCPs) and pulsed magnetic fields (PMFs) with the subsequent multicycle rolling, is proposed. The object of the investigation were alloys containing 97,7–98,3 % Al and alloying additives (Cu, Mg, Mn, Si, Fe, Zn, Sc, and Zr). The considered technology enabled us to fabricate the samples 0,20–0,25 mm thick with a nanodimensional structure (d < 100 nm). It is established that the PMF and WCP effects differently affect the physical characteristics of the alloy. The WCP treatment compared with the PMF enables one to attain higher strength (up to 430 MPa) and electrical conductivity (up to 55 % IACS) but lower plasticity. As the aluminum content in the alloy decreases by 0,5 %, its
electrical conductivity lowers by 6–14 %, and its largest drop (up to 14 %) is observed for the WCP-treated samples, while the smallest one (up to 6%) is observed for the PMF-treated samples.

About the Authors

F. V. Grechnikov
Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ) им. акад. С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
Russian Federation


E. G. Dem’yanenko
Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ) им. акад. С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
Russian Federation


L. P. Popov
Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ) им. акад. С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
Russian Federation


References

1. Пат. 2327755 (РФ). Сплав на основе алюминия / Ю.А. Щепочкина. Заявл. 02.04.2008. Опубл. 27.06.2008.

2. Пат. 2333994 (РФ). Сплав на основе алюминия / Ю.А. Щепочкина. Заявл. 09.01.2007. Опубл. 20.09.2008.

3. Пат. 2352665 (РФ). Сплав на основе алюминия / Ю.А. Щепочкина. Заявл. 26.11.2007. Опубл. 20.04.2009.

4. Пат. 2394113 (РФ). Высокопрочный деформируемый сплав на основе алюминия и изделия из него / ООО «Интел-Сервис». Заявл. 13.11.2008. Опубл. 10.07.2010.

5. Пат. 2478131 (РФ). Термостойкий литейный алюминиевый сплав / Н.А. Белов, В.Д. Белов, А.Н. Алабин, С.С. Мишуров. Заявл. 29.10.2010. Опубл. 27.03.2013.

6. Пат. 2446222 (РФ). Термостойкий сплав на основе алюминия и способ получения из него деформированных полуфабрикатов / Н.А. Белов, А.Н. Алабин. Заявл. 29.10.2010. Опубл. 27.03.2012.

7. Тыванчук А.Т., Янсон Т.И., Котур В.Я. и др. // Изв. АН СССР. Металлы.1988. № 4. С. 187.

8. Pat. 2012230862 (USA). Aluminium foil alloy / A.D. Howells. 2012.

9. Pat. 102758109 (China). High-strength wear-resisting heatresisting aluminium alloy material and preparation process thereof / Qi Zeng. 2012.

10. Pat. 2644002 (China). Aluminium alloy solution refined chlorine-free slag remover / Xizhu Gao. 2012.

11. Фридляндер И.Н., Гольдбухт Г.Е. Алюминиевые деформированные сплавы. М.: Металлургия, 1972.

12. Найдек В.Л., Наривский А.В. // Литейное пр-во. 2003. № 9. С. 2—3.

13. Самойлович Ю.А. Кристаллизация слитка в электромагнитном поле М.: Металлургия, 1986.

14. Бибиков А.М., Халтурин И.П., Зарембо В.М. // Литейное пр-во. 2007. № 5. С. 12—14.

15. Попов И.П., Коврижных Н.И., Демьяненко Е.Г. // Литейное пр-во. 2006. № 13. С. 25—26.


Review

For citations:


Grechnikov F.V., Dem’yanenko E.G., Popov L.P. Development of the Fabrication Technology of Aluminum Alloys with High Strength and Electrical Conductivity. Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy. 2014;(6):17-21. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0021-3438-2014-6-17-21

Views: 821


ISSN 0021-3438 (Print)
ISSN 2412-8783 (Online)