[发明专利]一种高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金及其制备方法有效
| 申请号: | 202010891268.4 | 申请日: | 2020-08-30 |
| 公开(公告)号: | CN111996425B | 公开(公告)日: | 2021-11-30 |
| 发明(设计)人: | 刘祖铭;周旭;任亚科;农必重;卢思哲;曹镔;艾永康;魏冰;吕学谦 | 申请(专利权)人: | 中南大学 |
| 主分类号: | C22C21/10 | 分类号: | C22C21/10;C22C1/03;C22F1/053;B22D7/06 |
| 代理公司: | 长沙市融智专利事务所(普通合伙) 43114 | 代理人: | 蒋太炜 |
| 地址: | 410083 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 高强 al zn mg cu 铝合金 及其 制备 方法 | ||
1.一种高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金,其特征在于,按重量百分比,包括以下成分:Zn:5.0-7.0%,Cu:2.0-3.0%,Mg:1.0-2.0%,Si≤0.5%,Fe≤0.5%,Sc:0.15-0.35%,Zr:0.1-0.2%,Y:0.1-0.3%,Sc与Zr按质量比Sc:Zr=1-3:1添加,余量为铝及不可除杂质;
所述高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金通过下述步骤制备:
A、熔炼:以高纯铝、高纯镁、铝铜中间合金、铝钪中间合金、铝锌中间合金、铝锆中间合金、铝钇中间合金为原料;其中,高纯铝纯度≥99.9%,工业纯镁的纯度≥99.9%,铝铜中间合金中铜的含量≥50.0%,铝钪中间合金中钪的含量≥1.0%,铝锆中间合金中锆的含量≥10.0%,铝锌中间合金中锌的含量≥20.0%,铝钇中间合金中钇的含量≥10.0%;按配比称取原料,装入电阻炉内,加热熔融;
B、模具:依据铝合金铸锭尺寸设计并制备一定尺寸的钢模具,钢模具的壁厚大于等于30mm,充当内模,从钢模具外壁底部向上环绕冷却管,管内通入冷却水,冷却水温度和流量可以控制,采用砂型模具作为外模,其中钢模具与砂型模具厚度比为1:(2-5),浇注系统采用钢模具浇注系统;通过控制冷却水温度和流量控制冷却速度;
C、精炼、除杂、除气:待金属熔体完全合金化之后,将除渣剂加入合金熔体中进行聚渣,并同时通入氩气,时间10-20分钟,静置、扒渣,重复上述操作2-3次,然后将铝合金熔体静置,时间大于20分钟;
D、浇注:待铝合金熔体精炼、除杂、除气完毕,保持熔体温度720±5℃,浇注至B所设计制备的模具中冷却凝固,得到铸锭;
E、均匀化热处理:将步骤D获得的铸锭加热至480±10℃,并保温13-15h,出炉空冷至室温;
F:锻造预变形:将步骤E获得的均匀化铸锭在电阻炉中加热至420-430℃并保温45min,进行三维大变形多向锻造,压下速率2mm/s;第一次变形:在最大尺寸方向即Y轴向进行压下变形,当应变达到0.5时,进行第一次翻转换向变形:沿着径向即垂直于第一次加压方向进行换向多次变形,所述径向为X轴向,所述第一次加压方向为Y轴向;得到多菱形柱状坯料,当应变达到0.5时,进行第二次翻转换向变形:沿着X轴向和Y轴向之间夹角最大尺寸方向进行换向多次变形,得到球状多面体;重复上述步骤3-5次;最后沿X轴方向换向变形,得到多菱形柱状坯料;
G、等温变形加工:将步骤E获得的坯料在420-450℃保温1.5h,模具在420-450℃保温30min,挤压比为(10-20):1,挤压速度需确保铸锭应变速率为0.1s-1;或等温锻造,坯料在420-450℃保温1.5h,模具在420-450℃保温30min,锻造时液压机下压速度0.05mm/s;
H、热处理:先进行固溶处理,等温变形加工件升温至480-490℃,保温1.0-2.0h,水淬;再进行梯度时效处理,首先将固溶处理件加热至110-130℃,保温3.0-5.0h,随后升温至160-180℃保温5.0-10.0h,空冷,得到制件。
2.根据权利要求1所述的一种高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金,其特征在于,按重量百分比,包括以下成分:Zn:5.6-6.5%,Cu:2.0-2.6%,Mg:1.9-3.0%,Si≤0.5%,Fe≤0.5%,Sc:0.2-0.3%,Zr:0.12-0.15,Y:0.2-0.3%,Sc与Zr按质量比Sc:Zr=1-3:1添加,余量为铝及不可除杂质。
3.根据权利要求1-2中任意一项所述的一种高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金,其特征在于,按重量百分比,包括以下成分:Zn:6.0-6.5%,Cu:2.0-2.6%,Mg:2.0-2.6%,Si≤0.5%,Fe≤0.5%,Sc:0.26%,Zr:0.13%,Sc:Zr=2:1,Y:0.3%,余量为铝及不可除杂质。
4.根据权利要求1所述的一种高强Al-Zn-Mg-Cu铝合金,其特征在于,步骤A:加热后熔体温度为750-800℃。
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