Влияние модифицирующих элементов на структуру и механические свойства литейных Al-Si-сплавов
Поступила в редакцию: 18 февраля 2022 г.
В окончательной редакции: 5 мая 2022 г.
Принята к печати: 11 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 7 июля 2022 г.
Проведен анализ состояния научных исследований по модифицированию сплава алюминия с кремнием (Al-Si), стронцием, натрием, фосфором, широко используемыми в промышленных сплавах, и модификации сплава Al-Si интенсивно исследуемыми редкоземельными элементами (церий, европий, самарий и др.). Рассмотрены научные работы, связанные с исследованиями влияния модификаторов на механические свойства, главным образом на прочность и пластичность доэвтектических, эвтектических и заэвтектических сплавов. На основе анализа литературных данных предложены способы улучшения механических свойств путем совместного модифицирования несколькими элементами, отмечена возможность формирования только эвтектической структуры в заэвтектическом по составу сплаве, модифицированном 0.01 wt.% стронция (Sr) и сформированном методом направленной кристаллизации со скоростью затвердевания, обеспечивающей парный рост компонент эвтектики. Такой состав сплава Al-Si имеет субмикрозернистую эвтектическую структуру, его прочность и пластичность превышают механические характеристики сплавов Al-Si, полученных другими методами. Ключевые слова: редкоземельные элементы, эвтектика, микроструктура, удлинение, предел прочности.
- Н.А. Белов, С.В. Савченко, В.Д. Белов. Атлас микроструктур промышленных силуминов: справочник (МИСиС, Москва, 2009)
- M. Warmuzek. Aluminum-Silicon Casting Alloys: an Atlas of Microfractographs (ASM Intern., Novelty, OH, 2004)
- S.P. Nikanorov, V.N. Osipov, L.I. Regel. J. Mater. Engin. Perform. (JMEPEG), 28 (12), 7302 (2019). https://doi.org/10.1007/s11665-019-04414-3
- С.П. Никаноров, Л.И. Деркаченко, Б.К. Кардашев, Б.Н. Корчунов, В.Н. Осипов, В.В. Шпейзман. ФТТ, 55 (6), 1119 (2013). [S.P. Nikanorov, L.I. Derkachenko, B.K. Kardashev, B.N. Korchunov, V.N. Osipov, V.V. Shpeizman. Phys. Solid State, 55 (6), 1207 (2013). https://doi.org/10.1134/S1063783413060255]
- M.H. Abdelaziz, A.M. Samuel, H.W. Doty, S. Valtierra, F.H. Samuel. J. Mater. Res. Technol., 8 (2), 2255 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.03.003
- M. Colombo, E. Gariboldi, A. Morri. J. Alloys Compounds, 708, 1234 (2017). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.03.076
- R. Haghayeghi, G. Timelli. Mater. Lett., 283, 128779 (2021). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128779
- Ching-Yi Yang, Sheng-Long Lee, Cheng-Kuo Lee, Jing-Chie Lin. Wear, 261, 1348 (2006). https://doi.org/10.1016/j.wear.2006.03.051
- S.A. Bagaber, T. Abdullahi, Z. Harun, N. Daib, M.H.D. Othman. Arab. J. Sci Eng., 42, 4559 (2017). https://doi.org/10.1007/s13369-017-2553-8
- L. Liu, A.M. Samuel, F.H. Samuel, H.W. Doty, S. Valtierra. J. Mater. Sci., 39, 215 (2004). https://doi.org/10.1023/B:JMSC.0000007747.43275.34
- Л.Ф. Мондольфо. Структура и свойства алюминиевых сплавов (Металлургия, М., 1979) [L.F. Mondolfo. Aluminium Alloys: Structure and Properties (London, Butterworths Ltd., 1976)]
- В.С. Золоторевский, Н.А. Белов. Металловедение литейных алюминиевых сплавов (МИСИС, М., 2005)
- H. Okamoto. J. Phase Equil. Diff., 28, 229 (2007). https://doi.org/10.1007/s11669-007-9038-5
- Н.П. Лякишев. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник в 3 т. Под общей ред. Н.П. Лякишева. (Машиностроение, М., 2001), т. 3, ч. 1
- А.И. Беляев, О.А. Романова, О.С. Бочвар, К.С. Походаев, Н.Н. Буйнов, Н.А. Локтионова, И.Н. Фриляндер. Алюминиевые сплавы. Металловедение алюминия и его сплавов. Справочное руководство. (Металлургия, М., 1971)
- Н.А. Белов, С.В. Савченко, А.В. Хван. Фазовый состав и структура силуминов (МИСИС, М, 2007)
- М. В. Мальцев. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов (Металлургия, М., 1970)
- Song-Mao Liang, R. Schmid-Fetzer. Acta Mater., 72, 41 (2014). https://doi.org/10.1016/j.actamat.2014.02.042
- S. Wang, M. Fu, X. Li, J. Wang, X. Su. J. Mater. Proc. Technol., 255, 105 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.12.008
- H. Liao, W. Huang, Q. Wang, F. Jia. J. Mater. Sci. Technol., 30 (2), 146 (2014). https://doi.org/10.1016/j.jmst.2013.05.003
- F. Cao, Y. Jia, K.G. Prashanth, P. Ma, J. Liu, S. Scudino, F. Huang, J. Eckert, J. Sun. Mater. Design, 74, 150 (2015). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.03.008
- Y.C. Lin, Shun-Cun Luo, J. Huang, Liang-Xing Yin, Xing-You Jiang. Mater. Sci. Engin. A, 725, 530 (2018). https://doi.org/10.1016/j.msea.2018.04.049
- V. Vijeesh, K. Narayan Prabhu. Trans. Indian Inst. Met., 67 (1), 1 (2014). https://doi.org/10.1007/s12666-013-0327-x
- S.M. Miresmaeili, J. Campbell, S.G. Shabestari, S.M.A. Boutorabi. Metall. Mater. Trans. A, 36, 2341 (2005). https://doi.org/10.1007/s11661-005-0106-3
- K. Gammer, E. Ogris, P.J. Uggowitzer, H. Hutter. Microchim. Acta, 141, 23 (2003). https://doi.org/10.1007/s00604-002-0908-6
- S.D. Mc Donald, K. Nogita, A.K. Dahle. J. Alloys and Compounds 422, 184 (2006). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2005.11.070
- K.F. Kobayashi, L.M. Hogan. J. Mater. Sci., 20 (6), 1961 (1985). https://doi.org/10.1007/BF01112278
- Е.А. Боом. Природа модифицирования сплавов типа силумин. (Металлургия, М.,1972)
- S. Moniri, A.J. Shahani. J. Mater. Res., 34 (1), 20 (2019). https://doi.org/10.1557/jmr.2018.361
- Sang-Soo Shin, Eok-Soo Kim, Gil-Yong Yeom, Jae-Chul Lee. Mater. Sci. Engin. A, 532, 151 (2012). https://doi.org/10.1016/j.msea.2011.10.076
- M. De Giovanni, J.M. Warnett, M.A. Williams, P. Srirangam. J. Alloys and Compounds. 727 (12), 353 (2017). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.08.146
- H. Liao, Yu Sun, G. Sun. Mater. Sci. Engin. A, 335, 62 (2002). https://doi.org/10.1016/S0921-5093(01)01949-9
- P. Srirangam, S. Chattopadhyay, A. Bhattacharya, S. Nag, J. Kaduk, S. Shankar, R. Banerjee, T. Shibata. Acta Materialia, 65, 185 (2014). https://doi.org/10.1016/j.actamat.2013.10.060
- M. Timpel, N. Wanderka, R. Schlesiger, T. Yamamoto, N. Lazarev, D. Isheim, G. Schmitz, S. Matsumura, J. Banhart. Acta Materialia, 60 (9), 3920 (2012). https://doi.org/10.1016/j.actamat.2012.03.031
- A.K. Dahle, K. Nogita, J.W. Zindel, S.D. Mc Donald, L.M. Hogan. Metallurg. Mater. Transact. A, 32 (4), 949 (2000). https://doi.org/10.1007/s11661-001-0352-y
- I. Ozturk, G.H. Agaoglu, E. Erzi, D. Di spi nar, G. Orhan. J. Alloys and Compounds, 763, 384 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.05.341
- G. Liu, G. Li, A. Cai, Z. Chen. Materials and Design, 32 (1), 121 (2011). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2010.06.027
- В.Н. Осипов, Ю.А. Фадин, С.П. Никаноров. ЖТФ, 90 (12), 2072 (2020). https://doi.org/10.21883/JTF.2020.12.50124.70-20 . [V.N. Osipov, Yu.A. Fadin, S.P. Nikanorov. Technical Physics, 65 (12), 1981 (2020). https://doi.org/10.1134/S1063784220120191]
- El-Benawy Talaat, F. Hasse. Mat. Trans., JIM, 41 (4), 507 (2000). https://doi.org/10.2320/matertrans1989.41.507
- M.H. Mulazimoglu, R.A.L. Drew, J.E. Gruzleski. Metallurgical Transactions: A, 20A (3), 383 (1989). https://doi.org/10.1007/BF02653917
- А.И. Аверкин, Б.Н. Корчунов, С.П. Никаноров, В.Н. Осипов. Письма в ЖТФ, 42 (4), 67 (2016). [A.I. Averkin, B.N. Korchunov, S.P. Nikanorov, V.N. Osipov. Tech. Phys. Lett., 42 (2), 201 (2016). https://doi.org/10.1134/S106378501602019X]
- R. Haghayeghi, G. Timelli. Mater. Lett., 283 (3-4), 128779 (2021). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128779
- H. Yan, C. Zhu, Z. Wu, W. Gao. Mat. Trans., JIM, 61 (1), 181 (2020). https://doi.org/10.2320/matertrans.MT-M2019225
- L. Ceschini, A. Morri, A. Morri, A. Gamberini, S. Messieri. Mater. Design, 30 (10) 4525 (2009). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2009.05.012
- Р.Ю. Барков, А.С. Просвиряков, М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков. ФММ, 122 (6), 658 (2021). https://doi.org/10.31857/S0015323021060024 [R.Yu. Barkov, A.S. Prosviryakov, M.G. Khomutov, A.V. Pozdniakov. Phys. Metals Metallography, 122 (6), 614 (2021). https://doi.org/10.1134/S0031918X210 60028]
- M. Zamania, L. Morini, L. Ceschini, S. Seifeddine. Mater. Sci. Engin. A, 693, 42 (2017). https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.03.084
- Z. Chen, H. Kang, G. Fan, J. Li, Y. Lu, J. Jie, Y. Zhang, T. Li, X. Jian, T. Wang. Acta Materialia, 120 (11), 168 (2016). https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.08.045
- Р.Ю. Барков, А.Г. Мочуговский, М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков. ФММ, 122 (2), 173 (2021). https://doi.org/10.31857/S0015323021020029 [R.Yu. Barkov, A.G. Mochugovskiy, M.G. Khomutov, A.V. Pozdniakov. Phys. Metals Metallography, 122 (2), 161 (2021). https://doi.org/10.1134/S0031918X21020022]
- Wu Yuying, Liu Xiangfa, Jang Binggang, Huang Chuanzhen. Rare Metals, 29 (1), 62 (2010). https://doi.org/10.1007/s12598-010-0011-9
- H. Zhang, H. Duan, G. Shao, L. Xu. Rare Metals, 27 (1), 59 (2008). https://doi.org/10.1016/S1001-0521(08)60031-5
- Min Zuo, Xiangfa Liu, Qianqian Sun. J. Mater. Sci., 44, 1952 (2009). https://doi.org/10.1007/s10853-009-3287-0
- Min Zuo, Kun Jiang, Xiangfa Liu. J. Alloys Compounds, 503 (2), L26 (2010). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.05.017
- В.К. Афанасьев, С.А. Гладышев, Б.С. Ефименко, С.М. Никитенко, М.В. Попова, А.Н. Прудников, А.А. Ружило, М.Н. Чурик, А.В. Горшенин. Поршневые силумины. (Полиграф, Кемерово, 2005)
- М.В. Главатских, А.В. Поздняков, С.В. Махов, В.И. Напалков. Известия вузов. Цветная металлургия, 4, 45 (2014). https://doi.org/10.17073/0021-3438-2014-4-45-50 [M.V. Glavatskikh, A.V. Pozdniakov, S.V. Makhov, V.I. Napalkov. Russ. J. Non-Ferrous Metals, 55 (5) 450 (2014) https://doi.org/10.3103/S1067821214050095]
- A.V. Pozdniakov, M.V. Glavatskikh, S.V. Makhov, V.I. Napalkov. Mater. Lett., 128, 325 (2014). http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2014.04.068
- Min Zuo, D. Zhao, X. Teng, H. Geng, Z. Zhang. Mater. Design, 47 (5), 857 (2013). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2012.12.054
- M. Faraji, I. Todd, H. Jones. Metall. Mater. Transactions A, 40 (7), 1710 (2009). https://doi.org/10.1007/s11661-009-9842-0
- Yu-Chih Tzeng, Chih-Ting Wu, Hui-Yun Bor, Jain-Long Horng, Mu-Lin Tsai, Sheng-Long Lee. Mater. Sci. Engin. A, 593, 103 (2014). https://doi.org/10.1016/j.msea.2013.11.039
- M. Kim, Y. Hong, H. Cho. Met. Mater. Intern., 10 (6), 513 (2004). https://doi.org/10.1007/BF03027412
- M. Kim. Met. Mater. Intern., 13 (2), 103 (2007). https://doi.org/10.1007/BF03027559
- A. Muhammad, C. Xu, W. Xuejiao, S. Hanada, H. Yamagata, Li R. Hao, Ma Chaoli. Mater. Sci. Engin. A, 604, 122 (2014). https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.03.005
- J.H. Li, X.D. Wang, T.H. Ludwig, Y. Tsunekawa, L. Arnberg, J.Z. Jiang, P. Schumacher. Acta Mater., 85, 153 (2015). https://doi.org/10.1016/j.actamat.2014.10.064
- F. Mao, G. Yan, Z. Xuan, Z. Cao, T. Wang. J. Alloys Compounds, 650, 896 (2015). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.06.266
- Q. Li, T. Xia, Y. Lan, P. Li, L. Fan. Mater. Sci. Eng. A, 588, 97 (2013). https://doi.org/10.1016/j.msea.2013.09.017
- Z.M. Shi, Q. Wang, G. Zhao, R.Y. Zhang. Mater. Sci. Eng. A, 626, 102 (2015). https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.12.062
- Xing Pengfei, Gao Bo, Zhuang Yanxin, Liu Kaihua, Tu Ganfeng. J. Rare Earths, 28 (6), 927 (2010). https://doi.org/10.1016/S1002-0721(09)60222-2
- Q. Zheng, L. Zhang, H. Jiang, J. Zhao, J. He. J. Mater. Sci. Technol., 47, 142 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jmst.2019.12.021
- V. Vijeesh, K. Narayan Prabhu. Light Metals 2015, ed. by M. Hyland (Springer, Cham, Switzerland, 2016), p. 403. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48248-4_67
- W. Jiang, Z. Fan, Y. Dai, C. Li. Mater. Sci. Engin. A, 597, 237 (2014). https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.01.009
- E. Aguirre-Dela Torre, R. Perez-Bustamante, J. Camarillo-Cisneros, C.D. Gomez-Esparza, H.M. Medrano-Prieto, R. Marti nez-Sanchez. J. Rare Earths., 31 (8), 811 (2013). https://doi.org/10.1016/S1002-0721(12)60363-9
- Yu-Chou Tsai, Cheng-Yu Chou, Sheng-Long Lee, Chih-Kuang Lin, Jing-Chie Lin, S.W. Lim. J. Alloys Compounds, 487, 157 (2009). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.07.183
- S. Kores, M. Vonchina, B. Kosec, P. Mrvar, J. Medved. Mater. Technol., 44 (3), 137 (2010)
- Q. Li, T. Xia,Y. Lan, W. Zhao, L. Fan, P. Li. J. Alloys Compounds, 562, 25 (2013). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.02.016
- E.M. Elgallad, M.F. Ibrahim, H.W. Doty, F.H. Samuel. Philos. Magaz., 98, 1337 (2018). https://doi.org/10.1080/14786435.2018.1435917
- J.H. Li, S. Suetsugu, Y. Tsunekawa, P. Schumacher. Metallurg. Mater. Trans., A, 44 (2), 669 (2013). https://doi.org/10.1007/s11661-012-1410-3
- Q. Li, J. Li, B. Li, Y. Zhu, D. Liu, Y. Lan, S. Wang. J. Mater. Engin. Perform., 27 (7), 3498 (2018). https://doi.org/10.1007/s11665-018-3456-x
- B. Li, H. Wang, J. Jie, Z. Wei. J. Alloys Compounds, 509, 3387 (2011). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.12.081
- Z. Hu, Z. Dong, Z. Yin, H. Yan, J. Tian, H. Xie. J. Rare Earths, 36, 662 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jre.2017.12.007
- G. Mao, S. Liu, Z. Wu, C. Zhu, W. Gao. Mater. Lett., 271, 127795 (2020). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.127795
- G. Mao, H. Yan, C. Zhu, Z. Wu, W. Gao. J. Alloys Compounds, 806, 909 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.07.107
- Q. Li, B. Li, J. Li, Y. Zhu, T. Xia. Mater. Sci. Engin. A, 722, 47 (2018). https://doi.org/10.1016/j.msea.2018.03.015
- K. Nogita, S. D. McDonald, A. K. Dahle. Mater. Transact., 45 (2), 323 (2004). https://doi.org/10.2320/matertrans.45.323
- Shi Zhiming, Wang Qiang, Shi Yuting, Zhao Ge, Zhang Ruiying. J. Rare Earth, 33, 1004 (2015). https://doi.org/10.1016/S1002-0721(14)60518-4
- Qiu Hongxu, Yan Hong, Hu Zhi. J. Alloys Compounds, 567, 77 (2013). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.03.050
- Q. Li, J. Li, B. Li, Y. Lan, T. Xia. Intern. J. Metalcast., 12, 554 (2017). https://doi.org/10.1007/s40962-017-0193-0
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.