CN112126830B - 一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺 - Google Patents
一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112126830B CN112126830B CN201910560314.XA CN201910560314A CN112126830B CN 112126830 B CN112126830 B CN 112126830B CN 201910560314 A CN201910560314 A CN 201910560314A CN 112126830 B CN112126830 B CN 112126830B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- aluminum
- heat treatment
- rolling
- plasticity
- strength
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 23
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 30
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 30
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 claims abstract description 14
- 230000032683 aging Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 claims abstract description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 claims abstract description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 25
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 25
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 6
- CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N alumanylidynesilicon Chemical compound [Al].[Si] CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- SNAAJJQQZSMGQD-UHFFFAOYSA-N aluminum magnesium Chemical compound [Mg].[Al] SNAAJJQQZSMGQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 5
- LUKDNTKUBVKBMZ-UHFFFAOYSA-N aluminum scandium Chemical compound [Al].[Sc] LUKDNTKUBVKBMZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N hexachloroethane Chemical compound ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 4
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 3
- 238000003801 milling Methods 0.000 claims description 3
- 229910052706 scandium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 3
- 238000007872 degassing Methods 0.000 claims 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims 1
- 230000035882 stress Effects 0.000 abstract description 6
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 238000005266 casting Methods 0.000 abstract 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000542 Sc alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000003483 aging Methods 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 4
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 3
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 3
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 3
- 229910021365 Al-Mg-Si alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 1
- 238000005204 segregation Methods 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C21/00—Alloys based on aluminium
- C22C21/06—Alloys based on aluminium with magnesium as the next major constituent
- C22C21/08—Alloys based on aluminium with magnesium as the next major constituent with silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/02—Making non-ferrous alloys by melting
- C22C1/026—Alloys based on aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/02—Making non-ferrous alloys by melting
- C22C1/03—Making non-ferrous alloys by melting using master alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/002—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working by rapid cooling or quenching; cooling agents used therefor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22F—CHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
- C22F1/00—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
- C22F1/04—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon
- C22F1/047—Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon of alloys with magnesium as the next major constituent
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Metal Rolling (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
Abstract
一种高强高塑性Al‑Mg‑Si‑Sc新型铝合金板材的制备及热处理工艺,属于金属合金技术领域。制备方法为:采用铸造的方式制备出金属铸锭,然后将铸锭进行均匀化热处理,最后在轧机上先进行热轧再进行冷轧。均匀化热处理工艺为:铸锭在560℃下保温6小时。轧制工艺为:热轧前,先将铸锭在400℃下保温20分钟,再进行热轧,之后进行冷轧,每次轧制后立即用水冷却,终轧厚度约为2mm。固溶热处理工艺为:铸锭在550℃下保温1小时,立即水冷至室温。时效热处理工艺为:铸锭固溶处理后马上在170℃下进行时效热处理。经过本发明处理的合金在170℃时效10小时,合金工程应力达300MPa,工程应变达32.5%;在170℃时效192小时,合金工程应力达300MPa,工程应变达28%。
Description
技术领域
本发明属于金属合金技术领域,具体是一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺。
背景技术
由于铝镁硅合金拥有非常吸引人的比强度、成型性、焊接性和抗腐蚀性等性能被广泛用于交通领域,如车辆,飞机、高铁。自从固溶析出强化机理被证实对提高铝合金的强度有非常吸引人的效果以后(1906),该强化机理被广泛应用于各系铝合金的研究当中。固溶析出强化机理是指铝合金经过固溶处理,形成超饱和固溶体,在之后的人工时效热处理过程中,析出高数密度且分布均的析出相,析出相通过针扎作用显著阻碍位错运动,从而提高铝合金的强度。但是,有大量文献报道随着提高强度的同时,铝镁硅合金的塑性降低,这严重影响了其使用范围,例如,不能加工成形状比较复杂的零件。本发明通过添加稀土元素Sc(0.4wt%),制备出了工程应力达300MPa,工程应变达32.5%的Al-Mg-Si-Sc铝合金,在170℃时效192小时,合金的工程应力也能维持在300MPa,工程应变达28%。
发明内容
本发明目的是提供一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材,其合金成分为:Mg:0.45-0.9%,Si:0.2-0.6%,Sc:0.4%,余量为铝。其制备方法为:首先将纯铝锭和铝镁、铝硅、铝钪中间合金熔炼成铝液,然后浇注成铝锭,其次将铝锭进行均匀化处理,再将铝锭进行热轧和冷轧,最后将轧好的板材进行固溶处理和时效处理。
本发明的突出优点在于:
1、合金峰值时效所需时间缩短一半,在170℃时效10小时,合金工程应力达300MPa,工程应变达32.5%。
2、具有优异的耐热性,合金在170℃下时效192小时,合金工程应力达300MPa,工程应变达28%。
3、合金先在300℃时效36小时,然后在170℃时效不同时间展现出具有优异的耐热性和耐腐蚀性。
附图说明
图1为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在170℃时效不同时间的时效硬化曲线。
图2为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在300℃时效36小时,然后在170℃时效不同时间的时效硬化曲线。
图3为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在170℃下时效10小时的应力-应变曲线。
图4为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在170℃下时效192小时的应力-应变曲线。
图5为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在170℃下时效10小时的低倍透射图。
图6为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在170℃下时效10小时的高倍透射图。
图7为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在170℃下时效192小时的低倍透射图。
图8为本发明所述一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材在170℃下时效192小时的高倍透射图。
具体实施方式
首先准备好Al-2%Sc、Al-10%Mg、Al-10%Si中间合金和99.99%的纯铝,先将铝钪中间合金放入电阻炉中的石墨坩埚内,并在640℃下保温2小时,其次将纯铝和铝镁、铝硅中间合金放入另一个电阻炉中的石墨坩埚内,并在800℃下保温1小时,最后将两种铝液混合,混合过程中快速搅拌,确保混合均匀,并加入0.3wt%的六氯乙烷,除掉铝液中含有的气体和杂质,在800℃下保温1小时然后浇注成铝锭。为了消除铸锭在冷却过程中产生的偏析等缺陷,需对合金进行在560℃保温6小时的均匀化热处理,然后随炉冷却。轧制前,先用铣床铣掉表面的氧化皮,然后在400℃下保温20分钟,进行热轧,每次热轧完立即用水冷却。热轧结束之后进行冷轧,每次冷轧后立即用水冷却至室温,最终轧成2mm厚的板材。将扎好的板材进行550℃保温1小时的固溶热处理,立即用水进行淬火至室温,迅速将板材进行170℃时效热处理。
实施例1
首先将铝钪中间合金放入电阻炉中的石墨坩埚内,并在640℃下保温2小时,其次将纯铝和铝镁、铝硅中间合金放入另一个电阻炉中的石墨坩埚内,并在800℃下保温1小时,待其完全溶解后将两种铝液混合,混合过程中快速搅拌,确保混合均匀,并加入0.3wt%的六氯乙烷,六氯乙烷用铝箔包住,然后除掉铝液中含有的气体和杂质,最后在800℃下保温1小时然后浇注成铝锭。将铸锭放入马弗炉中进行560℃保温6小时的均匀化热处理,然后随炉冷却。轧制前,先用铣床铣掉表面的氧化皮,然后在400℃下保温20分钟,进行热轧,每次热轧完立即用水冷却,热轧道次为2-4次。热轧结束之后进行冷轧,每次冷轧后立即用水冷却至室温,最终轧成2mm厚的板材,冷轧道次为4-6次。将扎好的板材进行550℃保温1小时的固溶热处理之后水冷至室温,即可得到Al-Mg-Si-Sc合金板材。
实施例2
将Al-Mg-Si-Sc合金板材在170℃时效不同时间,图1为Al-Mg-Si-Sc合金在170℃时效硬化曲线。由图1可看出,随着时效时间的增加,合金硬度快速增加,时效10小时时,合金维氏硬度达到峰值,随着时间继续增加至192小时,合金硬度没有发生明显下降,维持着峰值硬度平台,说明合金拥有很好的耐热性。
实施例3
将Al-Mg-Si-Sc合金板材先在300℃时效36小时,然后在170℃时效不同时间,其时效硬化曲线如图2。由图2可以看出,合金峰值硬度略低于合金在170℃时效10小时的硬度,但通过观察合金内部结构,发现形成了大量Al3Sc析出相,抑制了合金再结晶,晶粒细化明显且主要呈现等轴晶,合金的耐腐蚀性显著增强。
Claims (4)
1.一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺,其制备流程为:首先将纯铝锭和铝镁、铝硅、铝钪中间合金熔炼成铝液,然后浇注成铝锭,其次将铝锭进行均匀化处理,再将铝锭进行热轧和冷轧,最后将轧好的板材进行固溶处理和时效处理;
轧制前,先用铣床铣掉表面的氧化皮,然后在400℃下保温20分钟,进行热轧,每次热轧完立即用水冷却,热轧道次为2-4次,热轧结束之后进行冷轧,每次冷轧后立即用水冷却至室温,最终轧成2mm厚的板材,冷轧道次为4-6次;
所述高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材,其合金成分为:Mg:0.45-0.9%,Si:0.2-0.6%,Sc:0.4%,余量为铝。
2.根据权利要求1所述高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺,其特征在于,所述熔炼方法为:先将铝钪中间合金在640℃下保温2小时,其次将纯铝和铝镁、铝硅中间合金在800℃下保温1小时,最后将两种铝液混合,并加入0.3wt%的六氯乙烷除气除渣,混合过程中快速搅拌,确保混合均匀,在800℃下保温1小时然后浇注成铝锭。
3.根据权利要求1所述高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺,其特征在于,所述均匀化热处理为560℃保温6小时,然后随炉冷却。
4.根据权利要求1所述高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺,其特征在于,所述固溶处理为550℃保温1小时,立即水冷至室温,然后迅速在油浴炉中进行170℃保温10小时的时效处理。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201910560314.XA CN112126830B (zh) | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201910560314.XA CN112126830B (zh) | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN112126830A CN112126830A (zh) | 2020-12-25 |
| CN112126830B true CN112126830B (zh) | 2023-07-28 |
Family
ID=73849519
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201910560314.XA Active CN112126830B (zh) | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc铝合金板材的制备及热处理工艺 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN112126830B (zh) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN117467873B (zh) * | 2023-02-24 | 2025-03-11 | 云南大学 | 一种Al-Mg-Si-Sn-Sc合金及其制备方法 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106480384A (zh) * | 2016-11-08 | 2017-03-08 | 广西科技大学 | 一种超高强度铝合金板材的轧制方法 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5159196B2 (ja) * | 2007-07-20 | 2013-03-06 | 古河スカイ株式会社 | 高圧水素ガス貯蔵容器用アルミニウム合金 |
| CN102011072B (zh) * | 2010-12-03 | 2012-12-26 | 北京工业大学 | 一种Al-Mg-Si-Er铝合金板材的时效处理工艺 |
| CN103993209B (zh) * | 2014-05-29 | 2016-02-24 | 合肥工业大学 | 稀土Sc微合金化的Al-Mg-Si-Cu合金及其制备方法 |
| CN104694797A (zh) * | 2015-03-17 | 2015-06-10 | 中南大学 | 一种Al-Mg-Zn合金 |
| CN108642334A (zh) * | 2018-06-14 | 2018-10-12 | 安徽同盛环件股份有限公司 | 一种高强度抗疲劳汽车保险杠用铝合金棒材及其制备方法 |
| CN108842102A (zh) * | 2018-06-27 | 2018-11-20 | 薛士军 | 一种门框用高强度铝合金及其制备工艺 |
-
2019
- 2019-06-25 CN CN201910560314.XA patent/CN112126830B/zh active Active
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106480384A (zh) * | 2016-11-08 | 2017-03-08 | 广西科技大学 | 一种超高强度铝合金板材的轧制方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN112126830A (zh) | 2020-12-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103882271B (zh) | 一种高强度高延伸率Al-Mg-Si-Cu合金材料及其制备方法 | |
| CN106399781B (zh) | 一种高强度耐腐蚀稀土铝合金材料及制备方法 | |
| CN101835915B (zh) | 合金组合物及其制备 | |
| CN102409205B (zh) | 锆微合金化的高纯高强耐蚀可焊铝锌镁合金及制备方法 | |
| CN106480343B (zh) | 一种高强度、耐海水腐蚀的Al-Mg-Si合金材料及其制备方法 | |
| CN111270114A (zh) | 一种高强度7150铝合金中厚板的制备工艺 | |
| US10253403B2 (en) | Method of manufacturing grain-refined aluminum-zinc-magnesium-copper alloy sheet | |
| JP6335745B2 (ja) | 成形性に優れる高強度アルミニウム合金板及びその製造方法 | |
| CN112981153B (zh) | 一种高强度高导电性铝/铝合金复合板及制备方法 | |
| CN103993209B (zh) | 稀土Sc微合金化的Al-Mg-Si-Cu合金及其制备方法 | |
| CN115011846B (zh) | 一种高强度、高稳定性Al-Mg-Si-Cu-Sc铝合金及其制备方法 | |
| CN105441759A (zh) | 含Sc的高强度Al-Cu-Mg-Mn-Zr合金及其制备方法 | |
| WO2024051856A1 (zh) | 一种提升6016汽车冲压板包边性能的制造方法 | |
| CN105861892A (zh) | 一种Al-Mg-Mn-Er-Zr合金轧制及稳定化退火工艺 | |
| JP2017133054A (ja) | 成形性に優れる高強度アルミニウム合金板及びその製造方法 | |
| CN107326235A (zh) | 一种含Cu的高强Mg‑Zn‑Al系变形镁合金及其制备方法 | |
| CN115725882A (zh) | 一种高强韧az系镁合金板材及其制备方法 | |
| CN102011072B (zh) | 一种Al-Mg-Si-Er铝合金板材的时效处理工艺 | |
| CN111763859A (zh) | 新能源汽车电池箱体用铝合金及其生产方法 | |
| CN104805322B (zh) | 非热处理自强化铝镁合金及其制备工艺 | |
| CN108193101B (zh) | Er、Zr、Si微合金化Al-Mg-Cu合金及其形变热处理工艺 | |
| CN110238229B (zh) | 一种铝合金板材的制造方法 | |
| CN119553156A (zh) | 一种高强塑性异质晶粒结构Al-Cu系合金材料及其制备方法 | |
| CN112126830A (zh) | 一种高强高塑性Al-Mg-Si-Sc新型铝合金板材的制备及热处理工艺 | |
| CN111850351A (zh) | 一种制备高延伸率铸轧Al-Mn系铝合金板坯的方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |