NO178794B - Sterke, varmebestandige, aluminiumsbaserte legeringer - Google Patents

Sterke, varmebestandige, aluminiumsbaserte legeringer Download PDF

Info

Publication number
NO178794B
NO178794B NO891753A NO891753A NO178794B NO 178794 B NO178794 B NO 178794B NO 891753 A NO891753 A NO 891753A NO 891753 A NO891753 A NO 891753A NO 178794 B NO178794 B NO 178794B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
aluminum
microcrystalline
alloys
phase
amorphous
Prior art date
Application number
NO891753A
Other languages
English (en)
Other versions
NO891753D0 (no
NO178794C (no
NO891753L (no
Inventor
Tsuyoshi Masumoto
Akihisa Inoue
Katsumasa Odera
Masahiro Oguchi
Original Assignee
Tsuyoshi Masumoto
Ykk Corp
Yoshida Kogyo Kk
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsuyoshi Masumoto, Ykk Corp, Yoshida Kogyo Kk filed Critical Tsuyoshi Masumoto
Publication of NO891753D0 publication Critical patent/NO891753D0/no
Publication of NO891753L publication Critical patent/NO891753L/no
Priority to NO953127A priority Critical patent/NO306625B1/no
Publication of NO178794B publication Critical patent/NO178794B/no
Publication of NO178794C publication Critical patent/NO178794C/no

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C45/00Amorphous alloys
    • C22C45/08Amorphous alloys with aluminium as the major constituent

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse gjelder aluminium-baserte legeringer med en ønsket kombinasjon av egenskaper som høy hardhet, høy styrke, høy slitasjebestandighet og høy varmebestandighet.
Som konvensjonelle, aluminium-baserte legeringer er det kjent forskjellige typer av aluminium-baserte legeringer, som for eksempel Al-Cu-, Al-Si-, Al-Mg-, Al-Cu-Si-, Al-Cu-Mg-, Al-Zn-Mg-legeringer osv. Disse aluminium-baserte legeringene er i utstrakt grad brukt i en lang rekke anvendelser, som for eksempel konstruksjonsmaterialer for fly, biler, skip eller lignende, andre bygningsmaterialer, vindusrammer, tak, osv., konstruksjonsmaterialer for marine apparater og kjerne-reaktorer, osv., avhengig av deres egenskaper.
De konvensjonelle, aluminium-baserte legeringene har generelt en lav hardhet og lav varmebestandighet. Nylig er det gjort forsøk på å gi aluminiumbaserte legeringer en raffinert struktur ved raskt å størkne legeringene og derved forbedre de mekaniske egenskapene, som for eksempel styrke,
og kjemiske egenskaper, som for eksempel korrosjonsbestandig-het. De raskt størknede, aluminiumbaserte legeringene som er kjent tii nå er imidlertid fortsatt utilfredstillende når det gjelder styrke, varmebestandighet, osv.
I betraktning av det foranstående er det et formål ved foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe nye aluminium-baserte legeringer med en fordelaktig kombinasjon av høy styrke og god varmebestandighet til relativt lav pris.
Et annet formål med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe aluminiumbaserte legeringer som har høye hardhets-og høye slitasje-bestandighetsegenskaper og som kan under-kastes ekstrudering, trykkbearbeidelse, en stor grad bøyning osv.
Ifølge foreliggende oppfinnelse tilveiebringes en sterk, varmebestandig, aluminiumbasert legering, sammensatt av en amorf struktur eller av en komposittstruktur bestående av amorf fase og/eller mikrokrystallinsk fase, karakterisert ved at den har en sammensetning som er representert ved formelen
hvor Mer minst ett metallelement valgt fra gruppen bestående av Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Ti og Si;
X er minst ett metallelement valgt fra gruppen bestående av Ce, Nb, Mm (mischmetall, inneh. 50% Ce, og resten La, Nd og lignende elementer), og
a, b og c er atomprosenter som ligger innenfor områdene 65 < a < 95, 0,5 < b < 25 og 0,5 < c < 15.
De aluminiumbaserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse er anvendbare som materialer med høy hardhet, høy styrke, høy elektrisk bestandighet, god slitasje-bestandighet og som loddemateriale. Siden de aluminium-baserte legeringene oppviser super-mykhet i nærheten av sin krystallisasjonstemperatur, kan de videre med hell behandles ved ekstrudering, trykkbearbeidelse eller lignende. De behandlede artiklene er anvendbare som materialer med høy styrke og høy varmebestandighet i mange praktiske anvendelser på grunn av deres høye hardhet og høye strekkstyrkeegenskaper.
Den eneste figuren er en skjematisk illustrasjon av et enkeltvalse-smelteapparat som anvendes for å fremstille tynne bånd fra legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse ved hjelp av en rask størkhingsprosess.
De aluminiumbaserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse kan oppnås ved raskt å størkne en smeltet legering med den sammensetningen som er angitt ovenfor ved hjelp av væskeavkjølingsteknikker. Væskeavkjølingsteknikkene omfatter rask avkjøling av en smeltet legering og, spesielt nevnes enkeltvalse-smeltespinningsteknikk, dobbeltvalse-smeltespinningsteknikk og smeltespinningsteknikk i roterende vann som spesielt effektive eksempler på slike teknikker. I disse teknikkene kan det oppnås kjølehastigheter av størrelsesorden på 10<4->10<6>K/sekund. For å fremstille tynne båndmaterialer ved hjelp av enkeltvalse-smeltespinningsteknikk eller dobbeltvalse-smeltespinningsteknikk utstøtes en smeltet legering fra åpningen av en dyse til en valse av for eksempel kobber eller stål med en diameter på 30 - 300 mm, som roterer med en konstant hastighet innenfor området på 300 - 10.000 omdreininger pr. minutt. Ved disse teknikkene kan det lett oppnås tynne båndmaterialer med en bredde på 1 - 300 mm og en tykkelse på 5 - 500 /im. For å fremstille tynne trådmaterialer ved smeltespinningsteknikken i roterende vann rettes alterna-tivt en stråle av den smeltede legeringen under påføring av et mot-trykk av argongass, gjennom en dyse inn i et flytende avkjølingsskikt med dybde på 1 til 10 cm som tilbakeholdes av sentrifugalkraften i en trommel som roterer med en hastighet på 50 til 500 omdreininger pr. minutt. På denne måten kan det lett oppnås tynne trådmaterialer. I denne teknikken er vinkelen mellom den smeltede legeringen som utstøtes fra dysen og overflaten av det flytende kjølemidlet fortrinnsvis i området 60° til 90° og det relative hastighetsforholdet mellom den utdrevne, smeltede legeringen og overflaten av det flytende kjølemidlet er fortrinnsvis i området på 0,7 til 0,9.
Ved siden av de ovennevnte teknikkene kan legeringen ifølge foreliggende oppfinnelse også oppnås i form av en tynn film ved hjelp av en påsprøytningsprosess. Videre kan det oppnås raskt fastgjort pulver av legeringsblandigen ifølge foreliggende oppfinnelse ved forskjellige forstøvnings-prosesser, for eksempel en gassforstøvningsteknikk ved høyt trykk eller en sprayprosess.
Om de således oppnådde, raskt størknede, aluminium-baserte legeringene er i en amorf tilstand, en kompositt-tilstand bestående av en amorf fase og en mikrokrystallinsk fase, eller en mikrokrystallinsk kompositt-tilstand, kan fastslås ved hjelp av en vanlig røntgendiffraksjonsmetode. Amorfe legeringer oppviser ringmønstre som er karakteristiske for en amorf struktur. Komposittlegeringer bestående av en amorf fase og en mikrokrystallinsk fase oppviser kompositt-diffraksjonsmønstre i hvilke mønstre og diffraksjonstopper av de mikrokrystallinske fasene er kombinert, Mikrokrystallinske komposittlegeringer oppviser komposittdiffraksjonsmønstre omfattende topper på grunn av en fast aluminiumløsning (a-fase) og topper på grunn av intermetalliske forbindelser avhengig av legeringssammensetningen.
De amorfe legeringene, komposittlegeringene bestående av amorfe og mikrokrystallinske faser eller mikrokrystallinske komposittlegeringer kan oppnås ved hjelp av de ovenfor nevnte teknikker som for eksempel enkeltvalse-smeltespinning, dobbeltvalse-smeltespinning, påsprøytning, forstøvning, spraying, mekanisk legering, osv. Om ønsket kan det også oppnås en blandet fasestruktur bestående av amorf fase og mikrokrystallinsk fase ved riktig valg av fremstillings-prosess. De mikrokrystallinske komposittlegeringene er for eksempel sammensatt av en aluminiummatriks-faststoffløsning, mikrokrystallinsk aluminiummatriksfase og stabile eller metastabile, intermetalliske faser.
Videre omdannes den amorfe strukturen til en krystallinsk struktur ved oppvarming til en viss temperatur (kalt "krystallisasjonstemperatur") eller høyere temperaturer. Denne varmeomdannelse av den amorfe fasen muliggjør også dannelse av en kompositt bestående av mikrokrystallinske aluminiumfaststoff-løsningsfaser og intermetalliske faser.
I aluminiumlegeringene ifølge foreliggende oppfinnelse som er representert ved den ovenstående, generelle formel er a, b og c begrenset til områdene på henholdsvis 65 til 95 atom%, 0,5 til 25 atom% og 0,5 til 15 atom%. Grunnen til disse begrensningene er at når a, b og c avviker fra de respektive områdene, oppstår det vanskeligheter ved dannelsen av en amorf struktur eller overmettet faststoffløsning. Legeringer med de ønskede egenskaper kan således ikke oppnås i en amorf tilstand, i en mikrokrystallinsk tilstand eller en kompositt-tilstand derav, ved hjelp av industrielle, raske kjøleteknikker ved bruk av den ovenfor nevnte væskeavkjøling, osv. Videre er det vanskelig å oppnå en amorf struktur ved raske kjøleprosesser, hvor den amorfe struktur er krystalli-sert på en slik måte at det oppnås en mikrokrystallinsk komposittstruktur eller en komposittstruktur inneholdende mikrokrystallinske faser ved en passende varmebehandling eller ved temperaturregulering under en pulverstøpefremgangs-måte ved bruk av konvensjonelle pulvermetallurgiteknikker.
Elementet M er minst ett metallelement valgt fra gruppen bestående av Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Ti og Si, og disse metallelementene har en effekt når det gjelder å forbedre evnen til å fremstille en amorf struktur når de foreligger sammen med elementet X og øker krystallisasjonstemperaturen for den amorfe fasen. Spesielt er betydelige forbedringer i hardhet og styrke viktig for foreliggende oppfinnelse. På den annen side har element M en effekt, ved å stabilisere den resulterende mikrokrystallinske fase, på produksjons-betingelsene for mikrokrystallinske legeringer, og danner stabile eller metastabile, intermetalliske forbindelser med aluminiumelementet og andre tilleggselementer, for derved å tillate fin og jevn dispergering av intermetalliske forbindelser i aluminiummatriksen (a-fasen). Som resultat av dette forbedres legeringens hardhet og styrke betydelig. Videre hindrer elementet M grovgjøring av den mikrokrystallinske fasen ved høye temperaturer, og det oppnås derved en høy varmebestandighet.
Elementet X er et eller flere elementer valgt fra gruppen bestående av Ce, Nb og Mm (mischmetall). Elementet X ikke bare forbedrer evnen til å danne en amorf struktur, men tjener også effektivt til å øke krystallisasjonstemperaturen for den amorfe fasen. På grunn av tilsetningen av elementet X forbedres korrosjonsbestandigheten betydelig og den amorfe fasen kan bibeholdes stabil opptil høye temperaturer. Videre stabiliserer elementet X de mikrokrystallinske fasene i sam-eksistens med elementet M ved fremstillingsbetingelsene for mikrokrystallinske legeringer.
Siden de aluminium-baserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse oppviser super-mykhet i nærheten av deres krystallisasjonstemperaturer (krystallisasjonstemperatur 100°C) eller tillater den mikrokrystallinske fasen stabilt å foreligge i et høyt temperaturområde, kan de videre lett utsettes for ekstrudering, trykkbearbeidelse, varmsmiing, osv. De aluminiumbaserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse oppnådd i form av tynt bånd, tråd, ark eller pulver kan derfor med hell konsolideres til tilformede materialer Ved hjelp av ekstrudering, pressing, varmsmiing, osv. ved temperatur innenfor området for deres krystallisa-sjonstemepratur ± 100°C eller i høy-temperaturområdet i hvilket den mikrokrystallinske fasen kan eksistere stabil. Siden de aluminium-baserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse har en høy seighetsgrad, kan noen av dem dessuten bøyes 180°.
De fordelaktige trekkene ved de aluminium-baserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse skal nå beskrives med henvisning til følgende eksempler.
Eksempel 1
En smeltet legering 3 med en forhåndsbestemt sammensetning ble fremstilt ved bruk av en høyfrekvent smelteovn og ble anbrakt i et kvartsrør 1 med en liten åpning 5 med diameter på 0,5 mm ved tuppen, som vist i figuren. Etter oppvarming og smelting av legeringen 3 ble kvartsrøret 1 anbrakt rett over en kobbervalse 2. Den smeltede legeringen 3 i kvartsrøret 1 ble drevet ut av den lille åpningen 5 i kvarts-røret 1 under påføring av et argongasstrykk på 0,7 kg/cm<2> og bråkt i kontakt med overflaten på valsen 2 som roterer raskt med en hastighet på 5.000 omdreininger pr. minutt. Den smeltede legering 3 ble raskt størknet og et tynt legerings-bånd 4 ble oppnådd.
Ifølge arbeidsbetingelsene slik de er beskrevet ovenfor ble det laget 39 typer av aluminiumbaserte, tynne legerings-bånd (bredde: 1 mm, tykkelse: 20 /xm) med de sammensetninger (i atom%) som er vist i tabellen. De tynne båndene som ble oppnådd på denne måten gjennomgikk røntgendiffraksjonsanalyse og som et resultat av denne ble en amorf struktur en komposittstruktur av amorf fase og mikrokrystallinsk fase eller en mikrokrystallinsk komposittstruktur bekreftet slik det frem-går av den høyre kolonnen i tabellen.
Krystallisasjonstemperatur og hardhet (Hv) ble målt for hvert testeksemplar av de tynne båndene og resultatene frem-går i tabellens høyre kolonne. Hardheten (Hv) er angitt med verdiene (DPN) målt ved bruk av en mikro Vickers hardhets-tester under en belastning på 25 g. Krystallisasjonstemperaturen (Tx) er starttemperaturen (K) for den første eksoterme toppen på den kalorimetriske differensial-skanningskurven som ble oppnådd ved en oppvarmingshastighet på 40 K/minutt. I
tabellen representerer de følgende symboler:
"Arno": amorf struktur
"Arno + Cry": komposittstruktur av amorfe og
mikrokrystallinske faser,
"Cry": mikrokrystallinsk komposittstruktur Hv (DPN): micro-Vickers-hardhet
Som vist i tabellen har de aluminiumbaserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse en meget høy hardhet i størr-elsesorden på 200 til 1000 DPN, sammenlignet med hardheten Hv av størrelsesorden på 50 til 100 DPN for vanlige, aluminium-baserte legeringer. Det bemerkes spesielt at de aluminium-baserte legeringene ifølge foreliggende oppfinnelse har meget høye krystallisasjonstemperaturer Tx på minst 400 K og oppviser en høy varmebestandighet.
Legeringene nr. 5 og 7 som er angitt i tabell 1, ble målt når det gjelder styrke ved bruk av en strekkstyrke-testemaskin av Instron-typen. Strekkstyrkemålingene viste ca.
103 kg/mm<2> for legering nr. 5 og 87 kg/mm<2> for legering nr. 7 og flytegrensemålingene viste ca. 96 kg/mm<2> for legering nr.
5 og ca. 82 kg/mm<2> for legering nr. 7. Disse verdiene er to
ganger så store som den maksimale strekkstyrke (ca. 45 kg/mm<2>) og maksimale flytegrense (ca. 40 kg/mm<2>) for konvensjonelle, aldringsherdede Al-Si-Fe aluminiumbaserte legeringer. Reduksjoner i styrke etter oppvarming ble målt for legering nr. 5 og det ble ikke påvist noen reduksjon i styrke opptil 300°C.
Legering nr. 24 i tabell 1 ble dessuten undersøkt når det gjaldt resultater av varmeanalyse og røntgendiffraksjon og det ble funnet at krystallisasjonstemperaturen Tx(K), dvs. 515 K, tilsvarer krystallisasjon av aluminiummatriks (a-fase) og den opprinnelige krystallisasjonstemperaturen på intermetalliske forbindelser er 613 K. Ved bruk av disse egenskapene ble det forsøkt å fremstille bulkmaterialer. Det raskt fastgjorte tynne legeringsbåndet ble malt i en kule-mølle og kompåktert i et vakuum på 2xl0~<3> Torr ved 473 K ved vakuum varmepressing, hvorved det ble oppnådd et ekstrude-ringsemne med en diameter på 24 mm og en lengde på 40 mm. Ekstruderingsemnet hadde et forhold mellom bulkdensitet og virkelig densitet på 0,96. Ekstruderingsemnet ble plassert i en beholder i en ekstruder, holdt i en periode på 15 minutter ved 573 K og ekstrudert for å fremstille en rund stang med ekstruderingsforhold på 20. Den ekstruderte gjenstand ble oppdelt og malt for å undersøke krystallstrukturen ved hjelp av røntgendiffraksjon. Som et resultat av røntgen-undersøkelsen ble det funnet at diffraksjonstopper tilsvarer en enkeltfase-aluminiumsmatriks (a-fase) og legeringen består av en enkeltfase-faststoffoppløsning av aluminiummatriks som er fri for en andre fase av intermetalliske forbindelser, etc. Videre er hardheten for den ekstruderte artikkel på et høyt nivå på 343 DPN, og det ble oppnådd et bulkmateriale med høy styrke.
Eksempel 2
I henhold til bearbeidelsesbetingelsene som er beskrevet for eksempel 1, ble det ved en rotasjonshastighet for kobbervalsen på 1000 omdr.pr.min. laget 5 forskjellige
legeringer i form av tynne bånd (bredde: 1 mm, tykkelse:
20 /im) som hadde de sammensetninger (i atom%) som er vist i tabell 2, og det ble laget prøvestykker. Måleresultatene viste at alle prøvestykkene var sammensatt av en krystallinsk fase.
De mekaniske egenskaper som ble målt ved en strekkstyrke-test ved romtemperatur, og mikro-Vickers-hardhet (under en belastning på 50 g) er også angitt i tabell 2.
Alle prøvene viste seg å være utmerkede legeringer med utmerket forlengelse koblet med høy styrke.
Eksempel 3
Legeringene ifølge dette eksempel ble fremstilt som i eksempel 1, med en valsehastighet på 3000-5000 omdr.pr.min.
Det ble fremstilt 13 typer tynne bånd med bredde 1 mm og tykkelse 2 0 /xm som hvert hadde en sammensetning, i atom%, som angitt i tabell 3. Det ble bekreftet som resultatet av røntgendiffraksjon for hvert av båndene at både amorfe legeringer og kompositt-legeringer sammensatt av en amorf fase og en mikrokrystallinsk fase ble oppnådd som vist i tabell 3. I tabell 3 representerer "Arno" og "Cry" henholdsvis "amorf" og "mikrokrystallinsk".
Hver av prøvene av de ovennevnte tynne bånd som ble oppnådd under de før nevnte produksjonsbetingelser ble testet med hensyn på strekkstyrke a(MPa) både ved romtemperatur og i en 473K (2 00°C) atmosfære. Resultatene er gitt i høyre spalte i tabell 2. Strekkstyrken i 473K atmosfæren ble testet ved 473K etter at prøven av tynt bånd ble holdt ved 473K i 100 timer.
Som det kan sees av tabell 3, har den aluminiumbaserte legering i henhold til foreliggende oppfinnelse høy styrke både ved romtemperatur og ved forhøyet temperatur uten stor økning i styrken ved forhøyet temperatur.
Eksempel 4
Aluminiumbasert legeringspulver med den sammensetning som er vist i tabell 4, ble produsert ved hjelp av en gass-atomiseringsapparatur. Det således produserte aluminium-baserte legeringspulver ble fylt i en metallkapsel og, mens det ble avgasset, ble det formet til en ekstruderingsbarre. Barren ble ekstrudert ved 200-500°C gjennom en ekstruder. De resulterende ekstruderte materialer ble undersøkt med hensyn på mekaniske egenskaper (strekkstyrke a, forlengelse e) ved romtemperatur og forlengelse. Resultatene er også vist i tabell 4. Det skal bemerkes at den minste forlengelse (2%) som kreves for ordinære driftsbetingelser ble oppnådd ved hjelp av alle de størknede materialer som er vist i tabell 4. Det skal forstås av tabell 4 at de størknede materialer av de oppfinneriske legeringer har utmerkede egenskaper hva angår strekkfasthet og forlengelse.
Tabell 4
Sammensetning
( atom%) q( MPa) e(%) 962 9,1 Al89,5Ni8,2Ti0,2Si0,3^1,8 1004 4,6 A<1>88,9Ni7Z<r>0,4Ti0,5S<i>l,7Mml,5 1038 5,1 A190,4Ni9Ti0,1<*>^0,5 993 7,6
A190,2Ni5,2Ti2Cul,6Mnil 957 9,1

Claims (4)

1. Sterk, varme-bestandig, aluminium-basert legering, sammensatt av en amorf struktur eller av en komposittstruktur bestående av amorf fase og/eller mikrokrystallinsk fase, karakterisert ved at den har en sammensetning som er representert ved formelen
hvor M er minst ett metallelement valgt fra gruppen bestående av Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cii, Zr, Ti og Si; X er minst ett metallelement valgt fra gruppen bestående av Ce, Nb, og Mm (mischmetall, innen. 50% Ce, resten La, Nd og lignende elementer), og a, b og c er atomprosenter som ligger innenfor områdene
2. Legering ifølge krav 1,karakterisert ved at den har en sammensetning som er representert ved formelen hvor M2 er minst ett metallelemnet valgt fra gruppen bestående av Ni, Ti, Zr, og X2 er Mm.
3. Sterk, varme-bestandig, aluminium-basert legering ifølge krav 1 og med en mikrokrystallinsk komposittstruktur, karakterisert ved at den har en sammensetning som er representert ved formelen hvor M3 er minst ett metallelement valgt fra gruppen bestående av Cr, Mn, Co, Ni, Zr, Ti og Si.
4. Legering ifølge krav 3, karakterisert ved at den har en sammensetning som er representert ved formelen hvor M4 er M3 minus Cr, og bl+b2=b.
NO891753A 1988-04-28 1989-04-27 Sterke, varmebestandige, aluminiumsbaserte legeringer NO178794C (no)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO953127A NO306625B1 (no) 1988-04-28 1995-08-09 Meget sterk, varmebestandig aluminiumsbasert legering

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP63103812A JPH0621326B2 (ja) 1988-04-28 1988-04-28 高力、耐熱性アルミニウム基合金

Publications (4)

Publication Number Publication Date
NO891753D0 NO891753D0 (no) 1989-04-27
NO891753L NO891753L (no) 1989-10-30
NO178794B true NO178794B (no) 1996-02-26
NO178794C NO178794C (no) 1996-06-05

Family

ID=14363815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO891753A NO178794C (no) 1988-04-28 1989-04-27 Sterke, varmebestandige, aluminiumsbaserte legeringer

Country Status (10)

Country Link
US (3) US5053085A (no)
EP (1) EP0339676B1 (no)
JP (1) JPH0621326B2 (no)
KR (1) KR920004680B1 (no)
AU (1) AU618802B2 (no)
BR (1) BR8902470A (no)
CA (1) CA1337507C (no)
DE (2) DE339676T1 (no)
NO (1) NO178794C (no)
NZ (1) NZ228883A (no)

Families Citing this family (115)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0621326B2 (ja) * 1988-04-28 1994-03-23 健 増本 高力、耐熱性アルミニウム基合金
JP2753739B2 (ja) * 1989-08-31 1998-05-20 健 増本 アルミニウム基合金箔又はアルミニウム基合金細線の製造方法
JPH07122120B2 (ja) * 1989-11-17 1995-12-25 健 増本 加工性に優れた非晶質合金
JP2724762B2 (ja) * 1989-12-29 1998-03-09 本田技研工業株式会社 高強度アルミニウム基非晶質合金
JP2538692B2 (ja) * 1990-03-06 1996-09-25 ワイケイケイ株式会社 高力、耐熱性アルミニウム基合金
JP2639455B2 (ja) * 1990-03-09 1997-08-13 健 増本 高強度非晶質合金
JPH03267355A (ja) * 1990-03-15 1991-11-28 Sumitomo Electric Ind Ltd アルミニウム―クロミウム系合金およびその製法
JP2619118B2 (ja) * 1990-06-08 1997-06-11 健 増本 粒子分散型高強度非晶質アルミニウム合金
DE69115394T2 (de) * 1990-08-14 1996-07-11 Ykk Corp Hochfeste Legierungen auf Aluminiumbasis
JP2578529B2 (ja) * 1991-01-10 1997-02-05 健 増本 非晶質合金成形材の製造方法
US5432011A (en) * 1991-01-18 1995-07-11 Centre National De La Recherche Scientifique Aluminum alloys, substrates coated with these alloys and their applications
JPH0610086A (ja) * 1991-03-14 1994-01-18 Takeshi Masumoto 耐摩耗性アルミニウム合金及びその加工方法
US5300157A (en) * 1991-04-26 1994-04-05 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Aluminum-based intermetallic compound with high toughness and high wear resistance
JP2992602B2 (ja) * 1991-05-15 1999-12-20 健 増本 高強度合金線の製造法
JP3031743B2 (ja) * 1991-05-31 2000-04-10 健 増本 非晶質合金材の成形加工方法
JPH0525578A (ja) * 1991-07-22 1993-02-02 Yoshida Kogyo Kk <Ykk> アルミニウム基合金集成固化材並びにその製造方法
JPH0551684A (ja) * 1991-08-26 1993-03-02 Yoshida Kogyo Kk <Ykk> 高力耐摩耗性アルミニウム合金およびその加工方法
JPH0565584A (ja) * 1991-09-05 1993-03-19 Yoshida Kogyo Kk <Ykk> 高強度アルミニウム基合金粉末の製造方法
JP3053267B2 (ja) * 1991-09-05 2000-06-19 ワイケイケイ株式会社 アルミニウム基合金集成固化材の製造方法
JP3302031B2 (ja) * 1991-09-06 2002-07-15 健 増本 高靭性高強度非晶質合金材料の製造方法
EP0534470B1 (en) * 1991-09-26 1997-06-04 Tsuyoshi Masumoto Superplastic aluminum-based alloy material and production process thereof
JP3205362B2 (ja) * 1991-11-01 2001-09-04 ワイケイケイ株式会社 高強度高靭性アルミニウム基合金
JP2799642B2 (ja) * 1992-02-07 1998-09-21 トヨタ自動車株式会社 高強度アルミニウム合金
JP2954775B2 (ja) * 1992-02-14 1999-09-27 ワイケイケイ株式会社 微細結晶組織からなる高強度急冷凝固合金
WO1993016209A1 (en) * 1992-02-18 1993-08-19 Allied-Signal Inc. Improved elevated temperature strength of aluminum based alloys by the addition of rare earth elements
JP2798842B2 (ja) * 1992-02-28 1998-09-17 ワイケイケイ株式会社 高強度アルミニウム合金圧延板の製造方法
JP2798841B2 (ja) * 1992-02-28 1998-09-17 ワイケイケイ株式会社 高強度、耐熱性アルミニウム合金集成固化材並びにその製造方法
JP2798840B2 (ja) * 1992-02-28 1998-09-17 ワイケイケイ株式会社 高強度アルミニウム基合金集成固化材並びにその製造方法
JP2911673B2 (ja) * 1992-03-18 1999-06-23 健 増本 高強度アルミニウム合金
JPH0673479A (ja) * 1992-05-06 1994-03-15 Honda Motor Co Ltd 高強度高靱性Al合金
EP0570910A1 (en) * 1992-05-19 1993-11-24 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha High strength and high toughness aluminum alloy structural member, and process for producing the same
JPH05320803A (ja) * 1992-05-22 1993-12-07 Honda Motor Co Ltd 高強度Al合金
US5509978A (en) * 1992-08-05 1996-04-23 Yamaha Corporation High strength and anti-corrosive aluminum-based alloy
EP0584596A3 (en) * 1992-08-05 1994-08-10 Yamaha Corp High strength and anti-corrosive aluminum-based alloy
JP3142659B2 (ja) * 1992-09-11 2001-03-07 ワイケイケイ株式会社 高力、耐熱アルミニウム基合金
JP2816786B2 (ja) * 1992-09-16 1998-10-27 健 増本 Al−Ti系又はAl−Ta系耐摩耗性硬質膜及びその製造方法
JP2911708B2 (ja) * 1992-12-17 1999-06-23 ワイケイケイ株式会社 高強度、耐熱性急冷凝固アルミニウム合金及びその集成固化材並びにその製造方法
JPH06256878A (ja) * 1993-03-02 1994-09-13 Takeshi Masumoto 高力耐熱性アルミニウム基合金
US5288344A (en) * 1993-04-07 1994-02-22 California Institute Of Technology Berylllium bearing amorphous metallic alloys formed by low cooling rates
US5368659A (en) * 1993-04-07 1994-11-29 California Institute Of Technology Method of forming berryllium bearing metallic glass
JPH0754011A (ja) * 1993-08-06 1995-02-28 Sumitomo Electric Ind Ltd Al合金製構造部材の製造方法
JP2749761B2 (ja) * 1993-08-09 1998-05-13 本田技研工業株式会社 高耐力・高靭性アルミニウム合金粉末の粉末鍛造方法
JPH07238336A (ja) * 1994-02-25 1995-09-12 Takeshi Masumoto 高強度アルミニウム基合金
JP2795611B2 (ja) * 1994-03-29 1998-09-10 健 増本 高強度アルミニウム基合金
JPH0835029A (ja) 1994-07-19 1996-02-06 Toyota Motor Corp 高強度高延性鋳造アルミニウム合金およびその製造方法
FR2744839B1 (fr) 1995-04-04 1999-04-30 Centre Nat Rech Scient Dispositifs pour l'absorption du rayonnement infrarouge comprenant un element en alliage quasi-cristallin
JP3098705B2 (ja) * 1995-10-02 2000-10-16 トヨタ自動車株式会社 アルミニウム材の表面窒化処理方法および窒化処理用助剤
JPH09263915A (ja) 1996-03-29 1997-10-07 Ykk Corp 高強度、高延性アルミニウム基合金
JPH1030145A (ja) * 1996-07-18 1998-02-03 Ykk Corp 高強度アルミニウム基合金
JP4080013B2 (ja) * 1996-09-09 2008-04-23 住友電気工業株式会社 高強度高靱性アルミニウム合金およびその製造方法
JP3725279B2 (ja) 1997-02-20 2005-12-07 Ykk株式会社 高強度、高延性アルミニウム合金
JP3365954B2 (ja) * 1997-04-14 2003-01-14 株式会社神戸製鋼所 半導体電極用Al−Ni−Y 合金薄膜および半導体電極用Al−Ni−Y 合金薄膜形成用スパッタリングターゲット
EP0976135A1 (en) * 1997-04-18 2000-02-02 Post Glover Resistors Inc. Resistors formed of aluminum-titanium alloys
US6538554B1 (en) 1997-04-18 2003-03-25 Berger, Ii Robert E. Resistors formed of aluminum-titanium alloys
JP2000144292A (ja) 1998-10-30 2000-05-26 Sumitomo Electric Ind Ltd アルミニウム合金およびアルミニウム合金部材の製造方法
JP2005528530A (ja) * 2002-04-24 2005-09-22 ケステック イノベーションズ エルエルシー 非晶質状態を経て処理されたナノ相析出強化Al合金
US20080138239A1 (en) * 2002-04-24 2008-06-12 Questek Innovatioans Llc High-temperature high-strength aluminum alloys processed through the amorphous state
KR20030087112A (ko) * 2002-05-06 2003-11-13 현대자동차주식회사 알루미늄 나노입자분산형 비정질합금 및 그 제조방법
AU2003233611A1 (en) * 2002-05-20 2003-12-12 Liquidmetal Technologies, Inc. Foamed structures of bulk-solidifying amorphous alloys
WO2004012620A2 (en) * 2002-08-05 2004-02-12 Liquidmetal Technologies Metallic dental prostheses made of bulk-solidifying amorphous alloys and method of making such articles
WO2004016197A1 (en) * 2002-08-19 2004-02-26 Liquidmetal Technologies, Inc. Medical implants
WO2004030848A1 (en) * 2002-09-30 2004-04-15 Liquidmetal Technologies Investment casting of bulk-solidifying amorphous alloys
AU2003287682A1 (en) * 2002-11-18 2004-06-15 Liquidmetal Technologies Amorphous alloy stents
WO2004047582A2 (en) * 2002-11-22 2004-06-10 Liquidmetal Technologies, Inc. Jewelry made of precious amorphous metal and method of making such articles
US7621314B2 (en) 2003-01-17 2009-11-24 California Institute Of Technology Method of manufacturing amorphous metallic foam
USRE44385E1 (en) 2003-02-11 2013-07-23 Crucible Intellectual Property, Llc Method of making in-situ composites comprising amorphous alloys
US20070003782A1 (en) * 2003-02-21 2007-01-04 Collier Kenneth S Composite emp shielding of bulk-solidifying amorphous alloys and method of making same
WO2004076898A1 (de) * 2003-02-26 2004-09-10 Bosch Rexroth Ag Direktgesteuertes druckbegrenzungsventil
US6974510B2 (en) * 2003-02-28 2005-12-13 United Technologies Corporation Aluminum base alloys
US7862957B2 (en) 2003-03-18 2011-01-04 Apple Inc. Current collector plates of bulk-solidifying amorphous alloys
USRE44426E1 (en) * 2003-04-14 2013-08-13 Crucible Intellectual Property, Llc Continuous casting of foamed bulk amorphous alloys
WO2004092428A2 (en) * 2003-04-14 2004-10-28 Liquidmetal Technologies, Inc. Continuous casting of bulk solidifying amorphous alloys
US8501087B2 (en) * 2004-10-15 2013-08-06 Crucible Intellectual Property, Llc Au-base bulk solidifying amorphous alloys
US20090114317A1 (en) * 2004-10-19 2009-05-07 Steve Collier Metallic mirrors formed from amorphous alloys
US20060190079A1 (en) * 2005-01-21 2006-08-24 Naim Istephanous Articulating spinal disc implants with amorphous metal elements
JP4579709B2 (ja) 2005-02-15 2010-11-10 株式会社神戸製鋼所 Al−Ni−希土類元素合金スパッタリングターゲット
CN101496223B (zh) 2005-02-17 2017-05-17 科卢斯博知识产权有限公司 大块凝固非晶态合金制成的天线结构
US8926898B2 (en) 2005-03-29 2015-01-06 Kobe Steel, Ltd. Al base alloy excellent in heat resistance, workability and rigidity
GB0512836D0 (en) * 2005-06-21 2005-08-03 Jha Animesh Inert alloy anodes for aluminium electrolysis cell using molten salt bath confidential
JP5119465B2 (ja) * 2006-07-19 2013-01-16 新日鐵住金株式会社 アモルファス形成能が高い合金及びこれを用いた合金めっき金属材
JP5425634B2 (ja) 2006-10-27 2014-02-26 ナノテク・メタルズ,インコーポレイテッド 高温ナノ複合アルミニウム合金およびその方法
JP2008231519A (ja) * 2007-03-22 2008-10-02 Honda Motor Co Ltd 準結晶粒子分散アルミニウム合金およびその製造方法
JP5665037B2 (ja) 2007-03-26 2015-02-04 独立行政法人物質・材料研究機構 二元系アルミニウム合金粉末焼結材とその製造方法
JP2008248343A (ja) * 2007-03-30 2008-10-16 Honda Motor Co Ltd アルミニウム基合金
DE102007056298A1 (de) * 2007-11-22 2009-05-28 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Kolben
KR20110057207A (ko) 2008-09-25 2011-05-31 보르그워너 인코퍼레이티드 터보차저 및 그 압축기 임펠러
KR101034862B1 (ko) * 2008-10-16 2011-05-17 한국전기연구원 비열처리형 가공송전선용 알루미늄 합금 소재
WO2011011197A2 (en) * 2009-07-20 2011-01-27 Borgwarner Inc. Turbocharger and compressor wheel therefor
JP5726383B2 (ja) * 2012-08-31 2015-05-27 日本軽金属株式会社 金属基複合材およびその製造方法
CN104532072A (zh) * 2014-12-23 2015-04-22 内蒙古科技大学 一种Al-ETM-LTM-TE铝基非晶合金及其制备方法
US9963770B2 (en) 2015-07-09 2018-05-08 Ut-Battelle, Llc Castable high-temperature Ce-modified Al alloys
US10294552B2 (en) * 2016-01-27 2019-05-21 GM Global Technology Operations LLC Rapidly solidified high-temperature aluminum iron silicon alloys
US10260131B2 (en) 2016-08-09 2019-04-16 GM Global Technology Operations LLC Forming high-strength, lightweight alloys
CN106498247A (zh) * 2016-12-05 2017-03-15 郑州丽福爱生物技术有限公司 一种耐冲击耐磨复合合金材料及其制备方法
CN106756308A (zh) * 2016-12-05 2017-05-31 郑州丽福爱生物技术有限公司 一种导电特种铝合金材料及其制备方法
CN106636796A (zh) * 2016-12-05 2017-05-10 郑州丽福爱生物技术有限公司 一种导电用铝合金材料及其制备方法
WO2018191695A1 (en) * 2017-04-13 2018-10-18 Arconic Inc. Aluminum alloys having iron and rare earth elements
US11035026B2 (en) 2017-09-26 2021-06-15 GM Global Technology Operations LLC Aluminum iron silicon alloys having optimized properties
US20190093197A1 (en) * 2017-09-26 2019-03-28 GM Global Technology Operations LLC Aluminum iron silicon alloys having optimized properties
RU2688314C1 (ru) * 2018-07-23 2019-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Сплав на основе алюминия и изделие из него
WO2020081157A1 (en) * 2018-10-17 2020-04-23 Arconic Inc. Improved aluminum alloy products and methods for making the same
WO2020081255A1 (en) * 2018-10-17 2020-04-23 Arconic Inc. Aluminum alloys having iron and rare earth elements
WO2020106601A1 (en) * 2018-11-20 2020-05-28 Arconic Inc. Aluminum alloy products and methods for making the same
US11371108B2 (en) 2019-02-14 2022-06-28 Glassimetal Technology, Inc. Tough iron-based glasses with high glass forming ability and high thermal stability
JP7100832B2 (ja) * 2019-02-20 2022-07-14 住友電気工業株式会社 アルミニウム合金材
CN112442616A (zh) * 2019-09-03 2021-03-05 天津大学 一种高硬度铝基纳米晶合金及其制备方法
US11986904B2 (en) 2019-10-30 2024-05-21 Ut-Battelle, Llc Aluminum-cerium-nickel alloys for additive manufacturing
US11608546B2 (en) 2020-01-10 2023-03-21 Ut-Battelle Llc Aluminum-cerium-manganese alloy embodiments for metal additive manufacturing
CN111206171B (zh) * 2020-02-21 2021-09-07 湖南工业大学 一种高强度铝合金的铸造方法
CN111575542B (zh) * 2020-05-03 2021-04-06 上海工程技术大学 非晶增强铝合金复合材料及其制备方法
CN112795818A (zh) * 2020-12-30 2021-05-14 上海交通大学 一种激光增材制造高强耐热稀土铝合金及其制备方法
CN112831694B (zh) * 2020-12-30 2022-12-20 上海交通大学 一种适用于增材制造的稀土铝合金粉末及其制备方法
TWI741962B (zh) * 2021-04-16 2021-10-01 圓融金屬粉末股份有限公司 鋁鎳銅合金及其製造方法
CN114686785B (zh) * 2022-03-03 2023-06-13 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种高热稳定铝基金属玻璃及其制备方法
CN115323230B (zh) * 2022-07-29 2023-05-16 西安交通大学 一种铝铜铈系耐热铝合金及其制备方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2656270A (en) * 1949-10-13 1953-10-20 James B Russell Aluminum alloy containing mischmetal
US3791820A (en) * 1972-06-23 1974-02-12 Atomic Energy Commission Fluxless aluminum brazing
US4435213A (en) * 1982-09-13 1984-03-06 Aluminum Company Of America Method for producing aluminum powder alloy products having improved strength properties
US4743317A (en) * 1983-10-03 1988-05-10 Allied Corporation Aluminum-transition metal alloys having high strength at elevated temperatures
US4715893A (en) * 1984-04-04 1987-12-29 Allied Corporation Aluminum-iron-vanadium alloys having high strength at elevated temperatures
DE3524276A1 (de) * 1984-07-27 1986-01-30 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Aluminiumlegierung zur herstellung von ultra-feinkoernigem pulver mit verbesserten mechanischen und gefuegeeigenschaften
JPH0657863B2 (ja) * 1986-04-23 1994-08-03 アルミニウム粉末冶金技術研究組合 疲労強度の改善された耐熱性アルミニウム合金
JPH0657864B2 (ja) * 1986-04-23 1994-08-03 アルミニウム粉末冶金技術研究組合 疲労強度の改善された耐熱性アルミニウム合金
GB2196646A (en) * 1986-10-21 1988-05-05 Secr Defence Brit Rapid soldification route aluminium alloys
GB2196647A (en) * 1986-10-21 1988-05-05 Secr Defence Rapid solidification route aluminium alloys
DE3867120D1 (de) * 1987-04-28 1992-02-06 Yoshida Kogyo Kk Amorphe alluminiumlegierungen.
JPS6425934A (en) * 1987-04-28 1989-01-27 Yoshida Kogyo Kk High corrosion-resistant amorphous aluminum alloy
US4787943A (en) * 1987-04-30 1988-11-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Dispersion strengthened aluminum-base alloy
JPS6447831A (en) * 1987-08-12 1989-02-22 Takeshi Masumoto High strength and heat resistant aluminum-based alloy and its production
JPH01127641A (ja) * 1987-11-10 1989-05-19 Takeshi Masumoto 高力、耐熱性アルミニウム基合金
DE3739190A1 (de) * 1987-11-19 1989-06-01 Foerster Inst Dr Friedrich Rotierkopf zum abtasten der oberflaeche zylindrischer pruefteile
JPH01240631A (ja) * 1988-03-17 1989-09-26 Takeshi Masumoto 高力、耐熱性アルミニウム基合金
JPH0621326B2 (ja) * 1988-04-28 1994-03-23 健 増本 高力、耐熱性アルミニウム基合金
US4851193A (en) * 1989-02-13 1989-07-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force High temperature aluminum-base alloy
EP0394825B1 (en) * 1989-04-25 1995-03-08 Ykk Corporation Corrosion resistant aluminum-based alloy
JPH07122119B2 (ja) * 1989-07-04 1995-12-25 健 増本 機械的強度、耐食性、加工性に優れた非晶質合金
JP2724762B2 (ja) * 1989-12-29 1998-03-09 本田技研工業株式会社 高強度アルミニウム基非晶質合金

Also Published As

Publication number Publication date
DE339676T1 (de) 1990-03-22
CA1337507C (en) 1995-11-07
NO891753D0 (no) 1989-04-27
US5320688A (en) 1994-06-14
AU3387289A (en) 1989-11-02
JPH01275732A (ja) 1989-11-06
NZ228883A (en) 1991-03-26
KR920004680B1 (ko) 1992-06-13
US5368658A (en) 1994-11-29
AU618802B2 (en) 1992-01-09
EP0339676B1 (en) 1994-07-13
JPH0621326B2 (ja) 1994-03-23
DE68916687D1 (de) 1994-08-18
EP0339676A1 (en) 1989-11-02
BR8902470A (pt) 1990-01-16
NO178794C (no) 1996-06-05
DE68916687T2 (de) 1995-02-23
NO891753L (no) 1989-10-30
KR900016483A (ko) 1990-11-13
US5053085A (en) 1991-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO178794B (no) Sterke, varmebestandige, aluminiumsbaserte legeringer
CA2020484C (en) High strength magnesium-based alloys
US4990198A (en) High strength magnesium-based amorphous alloy
US3989517A (en) Titanium-beryllium base amorphous alloys
EP0303100B1 (en) High strength, heat resistant aluminum alloys and method of preparing wrought article therefrom
US5509978A (en) High strength and anti-corrosive aluminum-based alloy
KR930006296B1 (ko) 높은 강도, 내열성 알루미늄-기재 합금
US4909867A (en) High strength, heat resistant aluminum alloys
EP0905268A1 (en) High-strength amorphous alloy and process for preparing the same
US5118368A (en) High strength magnesium-based alloys
US5240517A (en) High strength, heat resistant aluminum-based alloys
JP4332647B2 (ja) 高強度非晶質合金およびその製造方法
US5714018A (en) High-strength and high-toughness aluminum-based alloy
EP0564814B1 (en) Compacted and consolidated material of a high-strength, heat-resistant aluminum-based alloy and process for producing the same
US5221376A (en) High strength magnesium-based alloys
USRE30080E (en) Titanium-beryllium base amorphous alloys
EP0540054A1 (en) High-strength and high-toughness aluminum-based alloy
Korznikova et al. Structure and properties of Ni-based amorphous ribbons consolidated by high pressure torsion
NO173453B (no) Varmeresistent aluminiumlegering med hoey styrke, samt anvendelse av legeringen for fremstilling av smidde gjenstander
JPH0747792B2 (ja) 形状記憶合金
JPH051346A (ja) 高強度アルミニウム基合金

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees

Free format text: LAPSED IN OCTOBER 2003