Разработка технологии получения модифицирующих лигатур Al-Ti и Al-Ti-B на основе процесса СВС тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.16.04, кандидат технических наук Кандалова, Елена Геннадьевна
- Специальность ВАК РФ05.16.04
- Количество страниц 188
Оглавление диссертации кандидат технических наук Кандалова, Елена Геннадьевна
ВВЕДЕНИЕ.
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
1.1. Модифицирование алюминиевых сплавов с учетом явления структурной наследственности.,.
1.2. Анализ современных способов получения модифицирующих лигатур.
1.3. Применение и закономерности СВС- процессов.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Литейное производство», 05.16.04 шифр ВАК
Исследование и разработка технологических основ избирательного модифицирования силуминов2003 год, кандидат технических наук Никитин, Константин Владимирович
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез модифицирующих лигатур и композиционных сплавов в расплаве алюминия с применением флюсов2006 год, кандидат технических наук Луц, Альфия Расимовна
Химическое легирование скандием, цирконием и гафнием сплавов на основе алюминия2013 год, кандидат химических наук Скачков, Владимир Михайлович
Исследование тепловых условий сварки и наплавки алюминиевой шихты жидким присадочным материалом2000 год, кандидат технических наук Ковтунов, Александр Иванович
Изучение структуры и модифицирующей способности тройных лигатурных сплавов на основе алюминия, полученных обработкой их расплавов низкочастотными колебаниями2013 год, кандидат химических наук Котенков, Павел Валерьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка технологии получения модифицирующих лигатур Al-Ti и Al-Ti-B на основе процесса СВС»
Проблема повышения механических и эксплуатационных свойств литых изделий из алюминиевых сплавов до сих пор остается актуальной в теории и практике литейного производства. Она решается разными путями, одним из которых является модифицирование [1-4]. Использование модификаторов затравочного действия- это наиболее эффективный, простой и надежный способ модифицирования. Среди модификаторов наибольшее распространение получили модифицирующие лигатуры. Они содержат дисперсные тугоплавкие частицы, являющиеся потенциальными центрами кристаллизации сплавов [1-6]. Их ввод в корне меняет процесс кристаллизации, что позволяет получить мелкую и однородную структуру и, тем самым, улучшить механические и технологические свойства сплава. Лигатуры широко используются для модифицирования алюминиевых сплавов, более 70% которых содержат 11 в качестве легирующей и модифицирующей добавки. Настоящая работа посвящена титансодержащим лигатурам А1-Т1 и А1-ТьВ.
Несмотря на широкое применение лигатур для модифицирования, не существует единого комплекса требований к их качеству. Работы последних лет в области структурной наследственности в системе «шихта- расплав- литое изделие» [2,5,7-9] показали, что строение лигатуры оказывает существенное наследственное влияние на процесс кристаллизации, структуру и свойства модифицируемого сплава. Это проявляется в целенаправленном воздействии на характеристики синтезируемых в процессе приготовления лигатуры зародышеобразующих фаз, которые передают структурную информацию через расплав к литому продукту. В связи с этим, важным является вопрос управления процессом синтеза тугоплавких частиц в модифицирующих лигатурах. Существующие способы получения модифицирующих лигатур А1-Тл и А1-ТьВ, основанные на сплавлении чистых компонентов и восстановлении элементов из их соединений, имеют ряд существенных недостатков. Технология сплавления является высокотемпературной, энергоемкой и не обеспечивает высокое качество продукта (неоднородная грубая структура лигатуры оказывает негативное наследственное влияние на строение и свойства модифицируемого сплава). Способы восстановления элементов из их соединений часто используют в качестве исходного сырья экологически вредные фтористые соли и являются достаточно сложными. Лигатуру А1-ТьВ производят в основном в виде прутка, что значительно удлиняет производственный цикл. Кроме того, указанные способы получения лигатур недостаточно позволяют управлять процессом 5 формирования структуры, т.е. воздействовать на морфологию, размер, количество и характер распределения зародышеобразующих частиц. В связи с этим, актуальной является разработка менее энергоемкой технологии получения более качественной лигатуры с возможностью управления процессом ее структурообразования. С этой точки зрения одним из наиболее перспективных способов является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Проведение СВС в расплаве является новой областью в литейном производстве, поэтому цель работы состоит в исследовании возможности использования нового Процесса СВС для получения мелкокристаллических модифицирующих лигатур на основе алюминия и разработке на основе этого соответствующей технологии для лигатур A-Ti и AI-Ti-B.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Проведены Термодинамические расчеты, позволившие установить зависимость адиабатической температуры СВС- системы от состава исходной смеси порошков и использовать их для управления процессом формирования структуры при получении лигатуры методом СВС. Установлены верхние пределы исходной температуры расплава, позволяющие синтезировать фазы Al3Ti и TiB2.
2. Впервые исследованы закономерности протекания СВС в алюминиевом расплаве в системах Al-Ti и Al-Ti-B. Установлено, что они соответствуют основным закономерностям этого процесса в соответствующих «классических» СВС- системах. Выявлено, что полнота протекания СВС- реакции и процесс формирования структуры лигатуры управляются, главным образом, за счет варьирования состава исходной смеси порошков.
3. Получены зависимости СВС- и технологических параметров, а также структурных характеристик лигатур от способа ввода СВС- смеси в расплав, вида порошков Ti и В, вида и количества флюса и порошка AI в составе СВС- смеси, температуры ее ввода в расплав, времени выдержки в лабораторной печи сопротивления.
4. Выявлены зависимости микроструктурных характеристик фазы Al3Ti от температуры заливки и времени выдержки лигатурного расплава при приготовлении СВС-лигатуры в опытно-промышленной индукционной печи.
5. Для оценки качества лигатур предложено использовать комплекс основных критериев структуры лигатуры. Проведен сравнительный анализ строения лигатур, полученных традиционными способами и методом СВС. 6
6. Изучена роль разных структурных параметров лигатуры в процессе модифицирования алюминия марок А5 и А7. Установлено, что СВС- лигатура Al-Ti с мелкими интермеггаллйдами блочной морфологии является наиболее универсальной и сохраняет стабильный длительный модифицирующий эффект. Показано, что литая СВС- лигатура Al-Ti-B имеет эффективность, одинаковую с прутковым аналогом.
7. Установлено, что учет фактора наследственности при модифицировании алюминия и сплавов систем Al-Si-Cu, Al-Cu, Al-Mg позволяет добиться высокого стабильного модифицирующего эффекта лигатур Al-Ti и Al-Ti-B.
Практическая значимость работы:
1. На основе исследованного СВС- процесса предложена новая технология получения модифицирующих лйгатур Al-Ti и Al-Ti-B. Эта технология за счет оптимального подбора состава СВС- шихты позволяет снизить температуру ее ввода до 840-900°С и получать мелкокристаллическую лигатуру с блочной морфологией интерметаллидов. Определены оптимальные с точки зрения основных микроструктурных и технологических параметров режимы приготовления СВС- лигатур Al-Ti и Al-Ti-B.
2. Разработан эталон качества СВС- лигатуры Al-Ti.
3. Применение СВС- лигатур позволяет экономить материалы: ввод в 1,5-2 раза меньшего количества СВС- лигатуры Al-Ti в большей степени измельчает макрозерно алюминия по сравнению с лигатурами, полученными методом сплавления,- в том числе быстрозакристаллизованными.
4. Использование разработанных СВС- лигатур в полупромышленных условиях на сплавах систем Al-Si-Cu, Al-Cu, Al-Mg показало их высокую эффективность.
Результаты работы докладывались и обсуждались на IV международном симпозиуме по СВС (г.Толедо, Испания, 1997г.), на VI международной научно-практической конференции «Генная инженерия в сплавах» (г.Самара, 1998г.), на международной научно-технической конференции «Металлдеформ-99» (г.Самара, 1999г.), на V международном симпозиуме по СВС (г.Москва, 1999г.), на международной конференции «Технология'99» (г.Братислава, Словакия, 1999г.), на международной конференции "Надежность и качество в промышленности, энергетике и на транспорте» (г.Самара, 1999г.), на научно-технической конференции «Теория и технология литейных сплавов» (г. Владимир, 1999г.). 8
Похожие диссертационные работы по специальности «Литейное производство», 05.16.04 шифр ВАК
Повышение механических свойств алюминиевых сплавов путем применения гранулированных материалов1984 год, кандидат технических наук Коновалов, Юрий Иванович
Разработка и освоение технологии модифицирования алюминиевых сплавов комплексными лигатурами на основе техногенных отходов2006 год, кандидат технических наук Кольчурина, Ирина Юрьевна
Влияние обработки алюминиевых расплавов упругими низкочастотными колебаниями на структуру и свойства литого металла2006 год, кандидат химических наук Долматов, Алексей Владимирович
Управление структурой и свойствами литых алюминиевых сплавов и разработка технологии их модифицирования мелкокристаллическими добавками1998 год, кандидат технических наук Пронь, Елена Борисовна
Теоретические и технологические основы активации физическими полями материалов и процессов в точном литье2004 год, доктор технических наук Знаменский, Леонид Геннадьевич
Заключение диссертации по теме «Литейное производство», Кандалова, Елена Геннадьевна
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
Существующие технологии получения модифицирующих лигатур типа А1-Т1 и А1-ТьВ ограничены в управлении процессом формирования структуры лигатурного сплава, оказывающего сильное наследственное влияние На процесс кристаллизации и свойства модифицируемого сплава. Показано, что применение для этой цели СВС позволяет решить Проблему путем синтеза в расплаве зародышеобразующих частиц с заданными структурными характеристиками за. счет варьирования параметрами реакции. Проведенные исследования показали возможность использования нового процесса СВС для приготовления модифицирующих лигатур. На основе этого предложена принципиально новая технология получения мелкокристаллических модифицирующих лигатур методом СВС.
1. Установлено, что протекание СВС в алюминиевом расплаве соответствует основным закономерностям этого процесса в классических СВС- системах на основе алюминия.
2. Термодинамический анализ систем А1(ж)-(А1(т)-Т1(т)) и А1(ж)-(А1(т)-Т1(т)-В(т)) позволил определить зависимость адиабатической температуры СВС- системы от состава исходной смеси порошков, что использовали для управления процессом структурообразования при получении лигатуры методом СВС. Установлены верхние пределы исходной температуры расплава, позволяющие синтезировать фазы А1зТ1 и
3. Получены зависимости СВС- и технологических паршеТров, а также структурных характеристик лигатур от способа ввЬДа СВС- смёси в расплав, вида порошков Т1 и В, вида и количества флюса и порошка АГв составе СВС- смеси, температуры ее ввода в расплав, времени выдержки в лабораторной печи сопротивления. С помощью локального микрорентгеноспектрального анализа установлено влияние состава исходной смеси СВС- порошков на содержание и распределение элементов в фазах. Показана возможность управления размерами, количеством, морфологией и составом зародышеобразующих частиц через Параметры СВС- реакции. Получен шйрокий диапазон морфологических структур интерметаллида А13Тг от игольчатой, смешанной до блочно-глобулярной размерами от 170 до 10-15 мкм.
4. Показано, что температура получения лигатуры может быть снижена до 840-900°С. При этом полнота протекания СВС- реакции и процесс формирования структуры лигатуры управляются через адиабатическую температуру системы в процессе СВС за счет варьирования составом исходной смеси порошков. Получены мелкокристаллические лигатуры с иНтерметалидами А13Т1 блочной морфологии и однородным распределением фаз в< Al матрице. Установлены оптимальные с точки зрения основных микроструктурных и технологических параметров режимы приготовления СВС- лигатуры Al-Ti.
Для оценки качества лигатур предложено использовать в комплексе* такие характеристики лигатуры, как химический состав, макро- и микроструктуру. Сравнительный анализ строения лигатур, полученных традиционными способами и методом СВС, показал значительные преимущества последнего в получении мелкокристаллической структуры и формировании зародышеобразующих частиц блочной морфологии.
Показано наследственное влияние разных структурных параметров лигатуры на процесс модифицирования алюминия марок А5 и А7. Установлено, что СВС- лигатура Al-Ti с мелкими интерметаллидами блочной морфологии является наиболее универсальной и сохраняет стабильный модифицирующий эффект в широком интервале времени выдержки (до 1,5 ч). Применение этой лигатуры обеспечивает более эффективное измельчение зерна алюминия (на 13-54%) при сокращенном количестве модификатора (в 1,5-2 раза) по сравнению с другими лигатурами. С помощью ДТА подтверждена более высокая стабильность в расплаве блочных интерметаллидов. Показано, что литая СВС- лигатура Al-Ti-B имеет эффективность, одинаковую с прутковым аналогом.
Применение СВС лигатуры в лабораторных и полупромышленных условиях на сплавах систем Al-Si-Cu, Al-Cu, Al-Mg показало ее более высокую эффективность по сравнению с промышленными лигатурами: коэффициент наследственности для предёла прочности составил 1,03-1,25, для относительного удлинения-1,25-2,21. Выявлены зависимости микроструктурных характеристик фазы AI3TÍ от некоторых параметров приготовлении СВС- лигатуры в опытно-промышленной индукционной печи.
На основе проведённых исследований разработаны временный технологический процесс для опытного производства лигатуры Al-Ti методом СВС и временный эталон качества. Ориентировочный экономический эффект применения мелкокристаллической СВС- лигатуры для модифицирования алюминия может составить около 100 %.
173
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Кандалова, Елена Геннадьевна, 2000 год
1.Напалков В.И., Бондарев Б.Й., Тарарышкин В.И. и др. Лигатуры для производства алюминиевых и магниевых сплавов. М.: Металлургия, 1983. 147 с.
2. Никитин В.И. Наследственность в Литых сплавах. Самара: СамГТУ, 1995, 246 с.
3. Мальцев М.В. Модифицирование структуры металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1964. 214 с.
4. Бондарев Б.И., Напалков В.И:, Тарарьшкин В.И. Модифицирование алюминиевых деформируемых сплавов. М.: Металлургия, 1979. 223 с.
5. Никитин В.И, Черепок Г.В., Шадрин Г.Г. Модифицирование алюминиевых сплавов титаном // Цветные металлы. 1985. №5.
6. Гольдштейн Я.Е., Мизин В.Г. Инокулирование железо-углеродистых сплавов. М.: Металлургия, 1993. 416 с.
7. Никитин В.И. Управление структурной нкследственностью в литых сплавах // Наследственность в литых Сплавах: Тез. докл. V науч.-тёйн. конфер. Самара: СамГТУ, 1993, с.б-Ш
8. Никитин В.И. Развитие и перспективы генной инженерии в сплавах // Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч.-практич. конфер. Самара: СамГТУ, 1998, с.5-10.
9. Никитин В.И. Перспективы технологий Гённой инженерии в сплавах// Литейное производство. 1999. №1, с.5-9
10. Дискуссия "Модифицирование сплавов цветных металлов при заготовительном литье"// Цветные металлы. 1988. №10, с.86-94.
11. Толковый металлургический словарь. Под ред. В.И. Куманина. М.: Русский язык. 1989.447 с.
12. Курдюмов A.B., Пикунов М.В., Чурсин В.М. Литейное производство цветных и редких металлов. М.: Металлургия, 1982. 352 с.
13. Иванич Л., Кочовски Б., Иванйч 3. Влияние модификаторов на структуру латуни Л70 // Цветные металлы. 1997. №7, с.68-70.
14. Попель, В.Е. Сидоров, Л.Д. Сон. Развитие некоторых теоретических моделей микронеоднородности и микрогетерогенности жидких сплавов // Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч.-лрактич. конфер. Самара: СамГТУ, 1998, с. 11-13.
15. Van Wiggen P.C. Aluminium Master Alloys for the Foundry Industry // Gietwerk Perspektief, jrg 13, nr.4, juli/augustus 1993, p.7-16.
16. Модифицирование сплавов цветных металлов при заготовительном литье (К'итогам дискуссии) // Цветные металлы. 1989. №12, с.78-80.174
17. Бродова И.П., Попель П.С., Поленц И.В., Чикова О.А. Влияние гомогенизирующей термической обработки расплавов на структуру быстрозакаленных алюминиевых сплавов// Литейное производство. 1994. №1.• ; г
18. Попель П.С., Чикова О.А., Бродова И.П., Макеев В.В. Явление структурной наследственности с точки зрения коллоидной модели микрогетерогенного строения металлических расплавов // Цветные металлы. 1992. №9, с.53-56.
19. Черепанов А.И., Третьякова Е.Е., Оборин Л.А., Бродова И.Г., Вьюхин В.В., Тягунов Г.В. Термовременная обработка жидкого сложнолегированного сплава на основе алюминия и его структура в твёрдом состояний // Цветные металлы. 1992. №9, с.66-68.
20. Кочегура Н.М. Наследственность жаропрочных сплавов при тепловом воздействии // Цветные металлы. 1992. №9, с.56-59.
21. Петров Д. А. Сверхскоростная кристаллизация и внутрйкрисгаллическая сегрегация металлических сплавов. Сборник "Металлургия легких сплавов". М.: Металлургия, 1983. с.74-79.
22. Ловцов Д.П. О механизме проявления наслёДс1венностй в сплавах при физических методах воздействий на расплав Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч.-практич. конфер. Самара: СамГТУ, 1998, с. 16-18.
23. Радзиховская В.П., Полищук С.С. Модифицирование алюминиевых сплавов фтористыми солями Ti // Литейное производство. 1979. №4, с. 8.
24. Тимофеев Г.И., Трифонов Ю.И., Героцкий В. А. Наследственность и модифицирование алюминиевых сплавов// Наследственость в литых сплавах: Тез. докл. V науч.-техн. конфер. Самара: СамГТУ, 1993, с.87-89.
25. Banerji A, Reif W. Grain Refinement of Aluminum by TiC // Metallurgical Transactions. 1995, vol.lôA, November, p. 2065-2068. t
26. Sato Kazuaki, Flemings Merton C. Grain Refining of Al-4.5Cu Alloy by Adding an Al-30TiC Master Alloy // Metallurgical and Materials Transactions. 1998, vol.29A, June, p. 17071710.
27. Могилатенко В.Г., Шепелева Л.В. Механизм модифицирования силуминов ультрадисперсными нитридами// Наследственность в литых сплавах: Тез. докл. V науч.-техн. конфер. Самара: СамГТУ, 1993, с. 122-124.
28. Крушенко Г.Г., Балашов Б. А., Василенко З.А., Фильков М.Н., Миллер Т.Н. Повышение механических свойств алюминиевых литейных сплавов с помощью ультрадисперсных порошков // ЛитейНое производство. 1991. №4.175
29. Чернега Д.Ф., Бондарек 3., Михаленков К В., Могилатенко В.Т., Ткач В.М., Свойства вторичных алюминиевых сплавов, модифицированных нитридом титана // Литейное производство. 1991. №3.
30. Сабуров В.П. Механизм кристаллизации, структура и свойства отливок из сталей и сплавов, модифицированных УДП тугоплавких соединений // Наследственость в литых сплавах: Тез. докл. V науч.-техн. конфер. Самара: СамГТУ, 1993, с.65-68.
31. Сабуров В.П. Суспензионное модифицирование сталей и сплавов ультрадисперсными порошками // Литейное производство. 1991. №4.
32. Сабуров В.П., Седельников В.В. Модифицирование расплавов и растворов с помощью добавок нанокристаллических материалов // Теория и технология литейных сплавов: Тезисы докладов научно-технической конференции, г. Владимир, 1999, с.29-30.
33. Пронь Е.Б. Управление структурой и свойствами литых алюминиевых сплавов и разработка технологии их модифицирования мелкокристаллическими добавками. Диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук, СайГТУ, Самара, 1998,196с.
34. Ламихов Л.К., Самсонов Г.В. О модифицировании алюминия переходными металлами//Изв. АН СССР, ОТН. Металлургия и горное дело, 1963. №2, с. 96-98.
35. Д6зморов C.B., МйкщТа В.И., Расщупкин В.П. Прогнозирование свойств сплавов // Литейное производство. 1988. №10, с. 5.
36. Гуляев Б.Б. Синтез сплавов. М.: Металлургия, 1984. 160 с.
37. Гуляев Б.Б. Физико-химические осноТвы синтеза сплавов. Л.: ЛГУ, 1980. 192с.
38. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1979. 640 с.
39. Никитин В.И., Варга, И.И., Лукьянов Г.С., Кашигин В.Г. Применение мелкокристаллических лигатур при литье круглых сЛитков из магналиев // Цветные металлы, 1995. №12, с. 50-52.
40. Белов А.Ф., Добаткин В.Й., Дриц М.Е. Технический прогресс в производстве легких сплавов //Изв. Ан СССР. Металлы, 1986. №5, с.47-51.176е
41. Елагин В.И., Захаров В.В, Ростов Т.Д. В кн.: Металловедение, литье и обработка сплавов,- М.: ВИЛС, 1995, 249 с.
42. Комаров С.Б. Модифицирование структуры слитков алюминиево-литиевых сплавов// Цветные металлы, 1996. №9, с. 64-67.
43. Колесов М.С. Исследование и разработка эффективной промышленной технологии производства мнокомпонентных модифицирующих лигатур на основе первичного алюминия// Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. т. н., 1996. Санкт-Петербург.
44. Никитин В.И., Лукьянов Г.С. Использование структурной наследственности для изготовления алюминиевых отливок ответственного назначения // Литейное производство, 1995. №10.
45. Лукьянов Г.С., Никитин В.И. Модифицирование мелкокристаллической лигатурой А1-Ti поршневого сплава АК12ММгН // Литейное производство, 1997. №5.
46. БродоваЙ.Г., Башлыков Д.В., Яблонских Т.И., Манухин А.Б. Взаимосвязь структуры и модифицирующей способности Al-Ti и Al-Zr-лигатур при получении отливок из высокопрочных силуминов // Литейное производство, 1999. №1, с.23-25.
47. Никитин В.И., Ивашкевич А.Г., Ивлев A.B., Лесницкий А.Н., Пронь Е.Б. Модифицирование сплава АК6М2 // Литейное производство, 1999. №1, с.30-31.
48. Лукьянов Г.С., Никитин В.И., Ежов В.Н Модифицирование сплава АК9ч для автомобильных отливок // Литейное производство, 1996. №9, с. 18-19.
49. Гаврилин И.В., Панфилов A.A. Новые полиармированные композиционные сплавы системы Al-Ti-SiC // Теория и технология литейных сплавов: Тезисы докладов научно-технической конференции, г. Владимир, 1999. с.43.
50. Баландин В.М. Исследование условий получения и свойств лйтых композиционных материалов На основе алюминия с добавками углерода и титана// Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. т. н., Москва, 1992.1.l
51. Guzowski M.M., Sigwoith G.K., Sentner D. A. The Role of Boron in the Grain Refinement of Aluminum with Titanium // Metallurgical Transactions A. 1987, vol. 18A, pp. 603-618.
52. Wanqi J., Reif W. Effect of Cu Content on Grain refinement of an Al-Cu Alloy with AlTi6 and AlTi5B 1 Refiners // Z.Metallkd. 1993,'vol. 84, no.7, p.445-450.
53. Хансен M., Андерко К. Структуры двойных сплавов. М.: Металлургия, 1962, с. 158-159.
54. Johnsson М., Backerud L, Sigworth G. К. Study of Mechanism of Grain Refinement of Aluminum after Additions of Ti- and B-Containing Master Alloys // Metallurgical Transactions A. 1993, vol. 24A, February, p.481-491.
55. Бродова И.Г., Поленц И.В., Есйн B.O., Лоббв Е.М. Закономерности формирования литой структуры переохлаждённых Al-Ti сплавов // Физика металлов и металловедение. 1992/№1, с/84-89.
56. Бродова И.Г., Поленц ИВ , Попель П.С. Роль структуры лигатурных сплавов при модифицировании алюминиевых сплавов цирконием // Физика металлов и металловедение. 1993. Т.76,№5, с. 123-131.
57. Цзе Вэн Чи. Особенности модифицирования алюминия титаном// Литейное производство. 1996. №11, с. 19-20.63 .Backerud L. How Does a Good Grain Refiner Work? // Light Metal Age. 1983, October, p. 612.
58. Alsem W.H.M., Van Wiggen P.C., Vader M. The Combined Effect Of Grain Refinement and Modification in Aluminium Alloys // Light Metals. 1992, March, p.821-829.
59. Banerji A., Reif W. Grain Refinement of Aluminum by TiC // Metallurgical Transactions A. 1985, vol. 16A, November, p.2065-2068.
60. Cibula A.: J. Inst.Met, 1949-1950, vol.76, p.321-360.
61. Arnberg L., Backerud L., Klang H. Grain Refinement of Aluminium. 2: Intermetallic Particles in Al-Ti-B-type Master Alloys for Grain Refinement of Aluminium // Metals Technology. 1982, January, p.7-13.
62. Arnberg L., Backerud L., Klartg. H. Grain Refinemerit of Aluniimum. 3: Evidence of Metastable Phase in Al-Ti-(B) System //Metals Technology. 1982, January, p.14-17.
63. Sigworth G. K. The Grain Refining of Aluminum and Phase Relationships in the Al-Ti-B System // Metallurgical Transactions A. 1984, vol. 15A, February, p.277-282.
64. Никитин В.И. Теория и практика применения явления структурной наследственности в производстве литых сплавов // Литейное производство. 1994. №9, с. 7-10.
65. Тепляков Ф.К., Оскольских А.П., Калужский Н.А., Шустеров B.C., Ивченков В.П. О механизме образования интерметаллидов и их превращениях в процессе приготовления и использования лигатур Al-Ti-B и Al-Ti/'/ Цветные металлы. 1991. №9, с. 54-5 5.178
66. Шустеров B.C., Ивченков В.П., Напалков В.И., Лукина Е.Л. Получение лигатуры Al-Ti-В в печах ИАТ-6 // Литейное производство. 1985. №5.
67. Кондратенко Т.Т., Гёрасимо С.П., Тарарьпнкин В.И., Пикунов М.В. Новый способ получения лигатуры алюминий-титан-бор //Цветные металлы. 1993. №9, с.46.
68. Шпаков В.И., Боргояков М.П., Никитин В ML, Кокоулин В.Г., Бруер Г.Г. Влияние структуры лигатурного прутка Al-Ti-B электролизно-термического производства на структуру слитков из алюминиевых сплавов //Цветные металлы. 1992. №9, с.70-71.
69. Шпаков В.И., Хабаров В.И., Никитин В.М., Кокоулин В.Г. Распределение дисперсных интерметаллидов в лигатуре Al-Ti-B по размерам // Литейное производство. 1995. №12, с.9.
70. Мержанов А.Г., Боровинская И.П. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез неорганических соединений // Докл. АН СССР. 1972. Т.204, №2, с.366-369.
71. Мержанов А.Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез // Вестник АН СССР. 1976. №10 с.76-84,
72. Subrahmanyam J., Vijakumar М. Review. Self-Propagating High-Temperature Synthesis// Journal of Materials Science. 1992, 27, p.6249-6273.
73. Левашов E.A., Рогачев A.C., Юхвид В.И., Боровинская И.П. Физико-химические и технологические основы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. М.: Издательство БИНОМ, 1999. 175 с.
74. Жуков А.А., Мержанов А.Г., Боровинская И.П., Юхвид В.И., Новохацкий В.А. Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в литейном производстве // Литейное Производство. 1984. №11, с.2-3.
75. Амосов А.П. О результатах и перспективах применения СВС- технологии в металлургии // Наследственность в литых сплавах: Тезисы докладов V научно-технической конференции. Самара: 1993, с.80-83.
76. Nikitin V.I., Chmelevskich A.I., Amosov А.Р., Merzhanov A.G. SHS Usage for Aluminum Master Alloy Production with High Modification Property // Self-Propagating High-Temperature Synthesis. The 1st International Symposium. Alma-Ata. 1991, p. 196.179v *
77. Хмелевских А.И., Никитин В.И., Амосов А.П., Мержанов А.Г. О возможности получения СВС- лигатуры Al-Zr // Наследственность в литых сплавах: Тезисы докладов V научно-технической конференций. Самара: 1993, с.141-143.
78. Никитин В.И., Хмелевских А.И., Амосов А.П., Мержанов А.Г. Особенности получения СВС-лигатуры Al-Ti // Наследственность в литых сплавах: Тезисы докладов V научно-технической конференции. Самара: 1993, с. 143-145.
79. Никитин В.И., Хмелевских АЙ. Влияние СВС-лигатуры AlCuTi на свойства сплава АК6М2 // Наследственность в литых сплавах: Тезисы докладоь V научно-технической конференции. Самара: 1993, с. 145-147.
80. А.С. 1759930 СССР, SU С 22 1/03. Способ получения лигатур для производства алюминиевых сплавов / Никитин В.И., Хмелевских А.И. и др. 2с.
81. Nikitin V.I., Amosov А.Р., Merzhariov A.G., LiikjaflOv G.S. Research and Production of SHS Master Alloys for Manufacture of Aluminum Alloys // Self-Propagating High-Temperature Synthesis. The 3rd international Symposium. Wuhan. 1995, p.54-55.
82. Liu Yonghe, Yin Sheng, Zhang Weijing, Lai Hoyi. Thermodynamic Analysis of the Self-Propagation High-Temperature Synthesis AI2O3/B4C Composite // Scripta Materialia. 1998, vol. 39, no.9, рЛ237-1242.
83. Feng H.J, L.jroyen. Iii Situ Synthesis of AI2O3 arid TiB2 Particulate Mixture Reinforced Aluminium Matrix Composites // Scripta Materialia. 1997, vol.36, no.4, p.467-473.
84. Feng H.J., K.R. Hunter, LL. Moore. Combustion Synthesis of Ceraimic and Metal-Matrix Composites // Journal of Materials Science^nd Processing. 1994, vol.2, По.2, p. 71-86.
85. Feng H.J., Moore J.J., Wirth b.G. Combustion Synthesis of Ceramic-Metal Composite Materials. The ZrB2-Ah03-Al System // 1993, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, vol. 1, iio.2, p.228-238.
86. Yuan R.Z. Composite Materials and Compositing Process by SHS Technology// International Journal of SHS. 1997, vol.6, no.3, p.265-275.
87. Yutaka Tarieoka, Yoshinara Kaieda, Osamu Odawara. Influence of A1 and В contents on Combustion Synthesis of Ti-Al-B System' // Proceedings of 32iid Japan Congress on Material Research. 1989, 32, p. 164-167.
88. Yutaka Taneoka, Osamu Odawara. Combustion Synthesis of the Titanium- Aluminum- Boron System / Journal of American Ceramic Society. 1989, no.72(6), p. 1047-1049.180
89. Yuichi Momoi, Masamitsu Imai, Toyohiko Yano and Osamu Odawara. Combustion Synthesis of Ti-Al-B Composites // Journal of Japanese Chemical Society. 1991, no. 10, p. 14431447.
90. Moore J.J., Ready D.W., Feng H.J., Monroe K., Mishra В. The Combustion Synthesis of Advanced Materials // JOM. 1994, November, p.72-78.
91. Brinkman, Duszcsyk J., Katgerman L. In-Situ Formation of TiB2 in a P/M Aluminum Matrix // Scripta Materialia. 1997, vol.37, no.3, p.293-297.
92. Амосов А.П. Управление структурой и свойствами СВС- композитов // Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч.-практич. конфер. Самара: СамГТУ,1998, сЛ 15-116.
93. Амосов А.П. Литые СВС- композиты // Литейное производство. 1999. №1, с. 36-37.
94. Wu S.Q., Zhu H. G., Tjong SC. Wear Behavior of In Situ Al-Based Composites Containing TiB2, A1203, and Al3Ti Particles // Metallurgical and Materials Transactions A. 1999, vol.30A, January, p.243-248.
95. Tong X.C., Fang H.S. Al-TiC Composites In &'ft/-Processed by Ingot Metallurgy and Rapid Solidification Technology: Part I. Microstructural Evolution // Metallurgical and Materials Transactions A. 1998, vol.29A, March, p.875.
96. Rantganath S., Sabrahmanyam J. On the In Situ Formation of TiC and Ti2C Reinforcements in Combustion-Assisted Synthesis of Titanium Matrix Composites // Metallurgical and Materials Transactions A. 1996, vol.27 A, January, p.237-239.
97. Feng H.S., Wang D.Z., Geng L., Yao C.K., Mao J.F. Evaluation of the Microstructure of In Situ Reaction Processed Al3Ti-Al2Ô3-Al Composite // Scripta Materialia. 1997, vol.37, no.2, p. 199-204.
98. Гаврилин И.В. САМ-процеюс- метод композиционного литья // Литейное производство. 1996. №9, с. 28-29.
99. Ш.Макаренко А.Г., Никитин В.И., Кандалова Е.Г. Термодинамический анализ процесса СВС при получении композиционных алюминиевых сплавов // Литейное производство.1999. №1, с.38-39.
100. Вашуль X. Практическая металлография. Методы изготовления образцов. М.: Металлургия, 1988. 319 с.181
101. З.Коваленко B.C. Металлографические реактивы. Справочник. М: Металлургия, 1970. 134 с.
102. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев JI.H., Кристаллография, рентгенография й электронная микроскопия. М.: Металлургия, 1982. 631 с.
103. Кандалова Е.Г., Никитин В.И. Оценка характеристик модифицирующих лигатур // Литейное производство. 1996. №9, с. 16-18.
104. Пб.Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. М.: Металлургия, 1976. 272 с. 117.Чернявский КС. Стереология в металловедении. М.: Металлургия, 1977. 356 с.
105. Шведков Е.Л. Элементарная математическая статистика в экспериментальных задачах. Киев: Наукова думка, 1975. 112 с.
106. Степнов М.Н. Статистическая обработка результатов Механических испытаний. М.: Машиностроение, 1972. 232 с.
107. Farrior G.M., Brillhart D C., Burkart A.R. Simplified grain size test aids cast aluminum quality // Light Metal Age, 1978, 36, no. 5-6. p. 11-13.
108. Хмелевских А.И., Голованов А.Ю. Структурная проба для Оценки качества алюминиевых лигатур // Наследственосгь в литых сплавах: Тез. докл. IV науч.-техн. конфер. Куйбышев: КпТИ, 1990, с.24-25.
109. Макаренко А.Г., Никитин В.И., Кандалова Е.Г. Термодинамический анализ процесса СВС получения композиционных сплавов на основе алюминия // Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч.-практич. конфер. Самара: СамГТУ, 1998, с. 133136.
110. Кандалова Е.Г., Никитин В.И., Макаренко А.Г. Особенности процесса структурообразования СВС- лигатур на основе алюминия // Теория и технология литейных сплавов: Тезисы докладов научно-технической конференции, г. Владимир, 1999, с.47-48.
111. Makarenko A.G., Kandalova E.G., Nikitin V.I., Shugayev V.A. SHS process for manufacturing aluminum master alloys by use of flux // Book of Abtracts: 5th International Symposium on SHS. Moscow, Russia, 1999, p.47.
112. Миркин Л.И. Рештеносгруктурньш контроль машиностроительных материалов. Справочник. М.: Машиностроение, 1979. 134 с.
113. ЛЕ Wanqi, Kandalova E.G., ZHANG Ruijie, Nikitin V.I. Preparation of Al3Ti/Al composites with SHS method // Rare Metal Materials and Engineering, 2000 (в печати, КНР).
114. Nikitin V.I., Merzhanov A.G., Makarenko A.G., Kandalova E.G., Lukyanov G.S. SHS method of production of Al-Ti-B master alloy // Book of Abtracts: 4th International Symposium on SHS. Toledo, Spain, October 6-9, 1997, p.64.182
115. Nikitin V.I., ЛЕ Wanqi, Kandalova E.G., Makarenko A.G., Li Yong. Preparation of Al-Ti-B grain refiner by SHS technology // Scripta Materialia. 2000, no 42, pp.561-566.
116. Кандалова Е.Г., Никитин В.И., Тюкилин А.Г. Критерии качества модифицирующей лигатуры на основе алюминия // Литейное производство. 1999. №1, с.25-27.
117. Кандалова Е.Г., Никитин В.И. Критерии оценки качества алюминиевых модифицирующих лигатур // Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч -практич. конфер. Самара: СамГТУ, 1998, с.64-66.
118. Ш.Бродова И.Г. Особенности кристаллизации алюминиевых сплавов с учетом наследственности их расплавов // Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч.-практич. конфер. Самара: СамГТУ, 1998, с.20-21.
119. Шпаков В.И. Прутковая лигатура Al-Ti-B для модифицирования Al-Mg-Si сплавов // Литейное производство. 1997. №8-9, с. 16-17.
120. McCartney D.G. Grain refining of aluminum and its alloys using inoculants // Int. Mater. Rev. 1989, vol.34, №5, pp. 247-260.
121. Suarez O.M., Perepezko J.H Microstructural observation of active nucleants in Al-Ti-B master alloys // Light Metals. 1991, no 3, p. 851 -859.
122. McCartney D.G. Discussion of "The Role of Boron in the Grain Refinement of Aluminum with Titanium" // Metallurgical Transactions A. 1988, vol.l9A, p.385-387.
123. Kiusalaas R., Background L. Influence of production parameters on performance of Al-Ti-B master alloys // Solidif. Proc. '87: Proc. Int. 3rd Conf. Sheffield, 21-24 Sept., 1987.-London, 1989, p. 137-140.
124. Шпаков В.И., Нощик А.И. Лигатура Al-Ti-B для модифицирования алюминиевых сплавов // Литейное производство. 1996. №9, с. 13-14.
125. Кокоулин В.Г., Боргояков М.П., Гильдебрант Э.М. Модифицирование алюминиевых сплавов с применением лигатур с дисперсными инерметаллидами // Цветные металлы. 1989. №5, с. 94-96.
126. Кандалова Е.Г., Парамонов А.М. Оценка структуры и разработка эталона центробежной лигатуры // Наследственость в литых сплавах: Тез. докл. IV облает, межотрасл. науч.-техн. семинара. Куйбышев, 1990, с.25-26.
127. Никитин В.И., Кандалова Е.Г., Макаренко А.Г., Бубнов Н.В. Особенности получения и качество СВС- лигатур на основе алюминия // Генная инженерия в сплавах: Тез. докл. VI Междунар. науч.-практич. конфер. Самара: СамГТУ, 1998, с.66-68.
128. Nikitin V.I., Kandalova E.G. Technologies ôf genetic engineering of aluminum master alloy production // Book of Abstracts: 6Л International Conférence Technology'99. Bratislava, Slovakia, September 8-9, 1999.
129. Кандалова Е.Г., Никитин КВ. Наследственное влияние структурных параметров лигатуры Al-Ti на свойства алюминиевых сплавов // Литейное производство, 2000 (в печати).
130. Никитин В.И., Кандалова Е.Г. Повышение пластичности алюминиевых сплавов за счет применения Технологий генной йнжёнёрий // Металлдёфбрм-99: Тезисы докладов международной научно-технической конференции. г.Самара, 1999, с. 110-113.
131. Патент 97117415/02 (018420). Способ при^товлёнйя лигатуры алюминий-титан-бор. Положительное решение от 11.05.99г./ Никитин В.Й., Макаренко А.Г., Лукьянов Г.С., Кандалова Е.Г.
132. Никитин В.И., Лукьянов Г.С., Кандалова Е.Г., Макаренко А.Г. Лигатуры СВС для алюминиевых сплавов // Научно-технические разработки в области СВС: Справочник. Черноголовка: ИСМАН, 1999, с.73-75. .ат
133. УТВЕРЖДАЮ Дирекр^НПП "Инте?1. В.И. Никитин
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.