DM铝合金综述物理性质与应用
铝合金密度和强度及应用
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铝合金密度和强度及应用铝合金是将铝与其他金属进行合金化制备而成的材料。
相比纯铝,铝合金具有更好的物理和力学性能,在工业和日常生活中有广泛的应用。
以下是对铝合金的密度、强度和应用进行详细讨论。
1. 密度:铝合金的密度通常在2.5-2.9g/cm³之间,相对较低。
相比之下,纯铝的密度约为2.7g/cm³。
由于铝合金的密度相对较低,因此在需要轻质材料的应用中具有优势。
例如,航空航天、汽车和船舶工业中使用铝合金制造的轻质结构部件,可以减轻整体重量,提高能源效率。
2. 强度:铝合金具有较高的强度和刚性,可用于各种重要的应用。
铝合金与其他金属(如铜、镁、锌、锆等)合金化后,可以提高其强度和硬度。
其中,蒂坦铝(Al-Cu-Mg 合金)和铝锂合金(Al-Li合金)是两种常见的高强度铝合金。
- 蒂坦铝合金具有优秀的机械性能和抗腐蚀性能,广泛应用于航空工业。
例如,飞机结构零件、外壳、翼身连接板等都使用蒂坦铝合金制造,以提高飞行器的强度和耐久性。
- 铝锂合金是一种轻质高强度的铝合金,其强度与钢铁相当,同时重量较轻。
因此,铝锂合金广泛应用于航空航天、车辆制造和体育器材等领域。
例如,宇航员在太空中使用的太空舱和火箭部件,往往采用铝锂合金制造,以满足轻量化和强度要求。
3. 应用:铝合金由于其独特的性能优势,在许多领域得到了广泛应用。
- 航空航天工业:铝合金是航空航天工业中最重要的材料之一。
其轻质、高强度和抗腐蚀性能使其成为制造飞机和航天器的理想选择。
航空航天中使用的铝合金材料主要有Al-Cu-Mg合金和铝锂合金。
- 汽车工业:铝合金在汽车制造中广泛应用,特别是在制动系统、车身和发动机部件等关键部位。
铝合金的低密度可以减轻汽车的整体重量,提高燃油经济性和运行性能。
- 包装材料:铝合金由于其良好的抗腐蚀性和屏障性能,作为食品、药品和化妆品等的包装材料得到广泛应用。
它可以有效地保护产品免受氧气、光线和湿气的侵蚀,延长产品的保质期。
各种牌号铝合金成分及性能应用
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各种牌号铝合金成分及性能应用【铝合金概述】以铝为基的合金总称。
主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。
可加工成各种形态、规格的铝合金材。
主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。
铝合金按加工方法可以分为变形铝合金和铸造铝合金。
变形铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。
不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。
可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。
铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。
铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金和铝锌合金。
【纯铝产品】纯铝分冶炼品和压力加工品两类,前者以化学成份Al表示,后者用汉语拼音LG(铝、工业用的)表示。
【压力加工铝合金】铝合金压力加工产品分为防锈(LF)、硬质(LY)、锻造(LD)、超硬(LC)、包覆(LB)、特殊(LT)及钎焊(LQ)等七类。
常用铝合金材料的状态为退火(M焖火)、硬化(Y)、热轧(R)等三种。
【铝材】铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。
【铸造铝合金】铸造铝合金(ZL)按成分中铝以外的主要元素硅、铜、镁、锌分为四类,代号编码分别为100、200、300、400。
【高强度铝合金】高强度铝合金指其抗拉强度大于480兆帕的铝合金,主要是压力加工铝合金中硬铝合金类、超硬铝合金类和铸造合金类。
【铝合金缺陷修复】铝合金在生产过程中,容易出现缩孔、砂眼、气孔和夹渣等铸造缺陷。
铝的基本性质和主要用途
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铝的性质和主要用途一、铝的主要性质纯度为99.99%的金属铝的主要物理性质是:密度(20℃)2.7g/cm3熔点660.1℃沸点2520℃平均比热(0-100℃)917J/(kg·K)熔化热10.47kJ/mol汽化热291.4(估算值)kJ/mol热导率(O~100℃)238W/(m·K)电阻率(20℃)2.67μΩ·cm铝的密度小,仅为水的2.7倍;铝的比强度(强度与重量之比)高,某些高强度铝合金的机械强度超过了结构钢;铝没有磁性,铝在低温下(-198℃)也不变脆,仍具有较好的机械性能;铝可以轧成薄板和箔,拉成细丝,挤压成各种复杂形状的型材,其延展性能很好;铝在空气中能与氧迅速化合,生成一层致密而坚硬的氧化铝薄膜,厚度为0.005~0.02微米,成为铝的天然保护层,阻止铝继续被氧化,因而具有好的抗蚀性能,还可以用阳极氧化或电镀的方法,在铝材和铝制品的表面生成彩色鲜艳的氧化膜;铝的导电、导热性好,导电率相当于国际标准退火铜的64.94%,铝的导电能力超过这两如果就相同的重量而言,约为银的一半,种金属;铝的导热性几乎比铁的导热率大3倍;铝的反光性能很强,反射紫外线比银还强,铝在碰击时不产生火花。
铝对氧的亲和力大,铝可以用作炼钢的脱氧剂和一些高熔点金属氧化物(如MnO2、Cr2O3)的还原剂。
铝与氮、硫和卤族元素在高温下发生反应生成如AIN、Al2S3、AlCl3之类的化合物,这些化合物(除AIN外)和铝在真空中加热到1000℃以上时,生成相应的低价铝化合物,这些低价化合物在低温下发生歧化反应,分解为金属铝及其化合物。
铝是两性元素,它与大多数稀酸可缓慢地反应,能迅速溶解于浓盐酸中。
但浓硝酸使铝钝化,铝与苛性碱溶液发生强烈反应,迅速溶解生成铝酸根离子。
二、铝的主要用途铝由于具有优良的物理性能,所以铝在国民经济各部门和国防工业中得到了广泛的应用。
铝作为轻型结构材料,重量轻,强度大,陆、海、空各种运载工具,特别是飞机、导弹、火箭、人造卫星等,均使用大量的铝,一架超音速飞机的用铝量占其自身重量的70%,一枚导弹用铝量占其总重量的10%以上。
铝合金的牌号、状态和性能解析
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1铝的基本特性与应用范围铝是元素周期表中第三周期主族元素,原子序数为13,原子量为26.9815。
铝具有一系列比其他有色金属、钢铁、塑料和木材等更优良的特性,如密度小,仅为2.7 g / cm3,约为铜或钢的1/3;良好的耐蚀性和耐候性;良好的塑性和加工性能;良好的导热性和导电性;良好的耐低温性能,对光热电波的反射率高、表面性能好;无磁性;基本无毒;有吸音性;耐酸性好;抗核辐射性能好;弹性系数小;良好的力学性能;优良的铸造性能和焊接性能;良好的抗撞击性。
此外,铝材的高温性能、成型性能、切削加工性、铆接性以及表面处理性能等也比较好。
因此,铝材在航天、航海、航空、汽车、交通运输、桥梁、建筑、电子电气、能源动力、冶金化工、农业排灌、机械制造、包装防腐、电器家具、日用文体等各个领域都获得了十分广泛的应用,下表列出了铝的基本特性及主要应用领域。
铝的基本特性及主要应用领域3 变形铝合金分类、牌号和状态表示法3. 1变形铝合金的分类变形铝合金的分类方法很多,目前,世界上绝大部分国家通常按以下三种方法进行分类。
⑴按合金状态图及热处理特点分为可热处理强化铝合金和不可热处理强化铝合金两大类。
不可热处理强化铝合金(如:纯铝、Al-Mn、Al-Mg、Al-Si系合金)和可热处理强化铝合金(如:Al-Mg-Si、Al-Cu、Al-Zn-Mg 系合金)。
⑵按合金性能和用途可分为:工业纯铝、光辉铝合金、切削铝合金、耐热铝合金、低强度铝合金、中强度铝合金、高强度铝合金(硬铝)、超高强度铝合金(超硬铝)、锻造铝合金及特殊铝合金等。
⑶按合金中所含主要元素成分可分为:工业纯铝(1×××系),Al-Cu合金(2×××系),Al-Mn合金(3×××系),Al-Si合金(4×××系),AL-Mg合金(5×××系),Al-Mg-Si合金(6×××系),Al-Zn-Mg合金(7×××系),Al-其它元素合金(8×××系)及备用合金组(9×××系)。
铝合金材料的应用
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• 铝合金材料简介 • 铝合金材料的应用领域 • 铝合金材料的应用优势 • 铝合金材料的发展趋势 • 铝合金材料的应用前景
目录
01
铝合金材料简介
铝合金的定义
01
铝合金是由铝和其它合金元素组 成的金属材料,通常以纯铝为基 础,通过添加不同的合金元素来 调整其物理和机械性能。
02
铝合金的命名通常根据其主要合 金元素的名称来命名,例如:铝 合金中主要合金元素为镁时,称 为镁铝合金。
03
铝合金材料的应用优势
轻量化优势
铝合金材料具有较低的密度,相比钢 材更轻,因此在汽车、航空航天、建 筑等领域中,使用铝合金可以显著减 轻产品的重量。
轻量化对于汽车和航空器来说,可以 提高燃油效率、减少排放,对于建筑 物来说,可以降低结构自重、减少地 基承载压力。
耐腐蚀优势
铝合金表面能够形成一层致密的氧化膜,具有良好的耐腐蚀性能,可以在各种环 境条件下使用,如海洋环境、化学工业等。
铝合金的回收利用还能够减少废旧金 属的处理压力,实现资源的循环利用。
铝合金被广泛应用于汽车车身、零部 件、火车车厢、船舶制造等,有助于 推动交通运输行业的绿色发展。
电子工业领域的创新发展前景
随着电子工业的快速发展,铝合金作为 一种导热、导电性能良好的材料,在电
子设备制造中具有广阔的应用前景。
铝合金被用于制造电子元件、散热器、 连接器等,能够提高电子设备的性能和
尾翼等部件。
航天器结构
铝合金在航天器结构中也有广泛应 用,如火箭箭体、卫星平台等。
航空发动机
铝合金是航空发动机的重要材料, 用于制造压气机、涡轮等关键部件。
建筑领域
01
02
03
金属铝的性质和应用资料课件
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铝也用于制造火箭的推进剂贮箱,具有优良的耐腐蚀性和强度。
卫星结构件
在卫星制造中,铝用于制造结构件和反射器等部件,具有优异的导 电性能和反射性能。
04
金属铝的生产和加工
铝土矿的开采和提炼
铝土矿的开采
铝土矿是铝元素的主要来源,通过露天开采或地下开采的方式获取铝土矿。
铝土矿的提炼
将铝土矿经过破碎、磨细、浮选等工序,分离出氧化铝和铝酸钠,再通过电解 还原法获得金属铝。
环境友好型的铝产品
可回收利用的铝制品
随着环保意识的提高,可回收利用的铝制品越来越受到关注,通 过合理的回收方式,实现铝材的循环利用。
无毒无害的铝制品
在铝材的生产和使用过程中,需要确保无毒无害,避免对环境和 人体造成危害。
长寿命的铝制品
通过提高铝材的耐久性和可靠性,延长铝制品的使用寿命,减少 浪费和环境污染。
金属铝的性质和应用资料课件
目 录
• 金属铝的物理性质 • 金属铝的化学性质 • 金属铝的应用领域 • 金属铝的生产和加工 • 金属铝的回收和再利用 • 未来金属铝的发展趋势
01
金属铝的物理性质
密度和硬度
密度
金属铝的密度大约为2.7克/立方厘米 ,属于轻金属,比铁和铜等其他常见 金属轻。
硬度
铝的硬度相对较低,可以通过添加合 金元素来提高其硬度,如铝镁合金和 铝钛合金等。
03
金属铝的应用领域
建筑行业
01
02
03
建筑材料
铝在建筑行业中主要用于 制造门窗、幕墙、屋顶、 隔断等,因其轻巧、美观 、耐腐蚀且易于加工。
保温和节能
铝的导热系数低,可以用 于建筑物的保温和节能, 提高建筑物的能源效率。
铝合金材料性质及应用
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铝合金材料性质及应用铝合金是指以铝为主要成分,添加其他合金元素制成的合金材料。
由于铝合金具有优良的性能和广泛的应用领域,因此在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。
以下是铝合金材料的性质及其应用的详细介绍。
首先,铝合金具有较低的密度和良好的延展性。
相较于其他金属材料,铝合金具有较低的密度,这使得它成为制造轻量化产品的理想选择。
此外,铝合金具有良好的延展性,可以加工成各种形状和结构,满足不同工程需求。
其次,铝合金具有较高的强度和刚性。
通过合理调整合金元素的含量和热处理工艺,可以显著提高铝合金的强度和刚性。
因此,在一些对材料强度和刚性要求较高的领域,如航空航天、汽车制造和建筑工程等,铝合金得到了广泛应用。
另外,铝合金具有良好的导热性和导电性。
铝的导热性和导电性在金属材料中属于较高水平,使铝合金成为制造散热器和导电器件的优选材料。
这些应用领域包括电子产品、电力设备和汽车发动机等。
此外,铝合金具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性。
由于铝在空气中形成一层致密的氧化物膜,能够有效地防止进一步的氧化腐蚀,使铝合金在潮湿和腐蚀环境下具有较好的耐用性。
因此,铝合金在制造海洋设备、化工设备和电子设备等具有较高腐蚀性的场合中得到广泛应用。
铝合金的应用领域具体包括以下几个方面:1. 交通运输领域:铝合金广泛应用于汽车、火车和船舶等交通工具的制造。
铝合金车身结构可以显著减轻车辆重量,提高燃油利用率,同时具有较高的强度和刚性,提高了车辆的安全性。
2. 轻工业领域:铝合金在制造家用电器、照明设备和运动器材等轻工业产品中得到广泛应用。
铝合金的轻量化和良好的外观性能,使得这些产品更加美观、便携和耐用。
3. 建筑工程领域:铝合金在建筑领域中用于制造门窗、墙板和屋顶等建筑材料。
铝合金材料具有较高的抗风压性能和耐腐蚀性能,能够满足建筑结构对强度和耐久性的要求。
4. 航空航天领域:铝合金是航空航天工业中的重要材料之一。
航空航天器的结构和外壳通常采用铝合金制造,以减轻重量和提高抗压性能。
铝合金基础知识及用途
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铝合金基础知识及用途铝合金【概述】以铝为基的合金总称。
主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。
可加工成各种形态、规格的铝合金材。
主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。
铝合金按加工方法可以分为变形铝合金和铸造铝合金。
变形铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。
不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。
可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。
一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。
铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金,铝锌合金和铝稀土合金,其中铝硅合金又有简单铝硅合金(不能热处理强化,力学性能较低,铸造性能好),特殊铝硅合金(可热处理强化,力学性能较高,铸造性能良好),2008年北京奥运会火炬“祥云”的材质就是铝合金。
【纯铝产品】纯铝分冶炼品和压力加工品两类,前者以化学成份Al表示,后者用汉语拼音LG (铝、工业用的)表示。
【锻造的修伤工艺】[1][2]修伤是铝合金模锻工艺中的重要一环。
由于铝合金在高温下较软,粘性大,流动性差,容易粘模并产生各种表面缺陷(折叠、毛刺、裂纹等),在进行下一道工序前,必须打磨、修伤,将表面缺陷清除干净,否则在后续工序中缺陷将进一步扩大,甚至引起锻件报废。
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。
修伤前先经腐蚀查清缺陷部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为深度的5~10倍。
【压力加工铝合金】铝合金压力加工产品分为防锈(LF)、硬质(LY)、锻造(LD)、超硬(LC)、包覆(LB)、特殊(LT)及钎焊(LQ)等七类。
铝合金的主要应用领域
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4.高强度铝合金的发展趋势
高强度铝合金是重要的轻质高强结构材料,具有广阔的应用 前景。铝及铝合金的应用受到钛及钛合金和复合材料的挑战, 但其作为主体结构材料的地位基本不变。目前,高强铝合金的 发展趋势从以下几个方面开展:
⑴复合微合金化,添加微量过渡族元素以及稀土元素,开发出 各种满足不同需要的新型铝合金高强材料。
※ 超高强铝合金正朝向高比强、高比模、高损伤容限、耐蚀方提,强韧 化理论是基础。在现有强化理论的基础上,一是将微观力学 理论与微观晶体缺陷理论相结合,提高合金成分优化设计水 平;二是发展多级多相综合强韧化理论,利用微合金挖掘合 金潜力、改善合金性能、开发新型铝合金;三是合金微观组 织精确控制,形成组织性能精确调控理论,发展综合性能更 加优良的超高强铝合金。
耐热铝合金
耐热铝合金今后的研究方向 ? 快凝耐热铝合金今后的研究方向将主要
集中在以下几方面:1、发展低成本的新型快
凝工艺。由于喷射沉积快凝工艺相对RS/PM工 艺而言,生产工序简化,避免了原始粉末颗粒 界面氧化问题,可使合金的韧性得到提高,生 产成本降低。因此,应进一步完善喷射沉积快 凝工艺,使其应用于实际生产。2、进一步研 究合金的耐热机理,包括过固溶的基体在受热 过程中的作用。3、研究引起合金中温脆性的 原因及解决措施,进一步提高合金的韧性。
2. 超高强度铝合金发展趋势
※ 超高强度铝合金是重要的轻质高强结构材料,具有广阔的应 用前景。目前,需从以下几个方面开展工作:1.复合微合金化 是铝合金强韧化研究的一个重要方向,需深入、系统地进行 研究与开发;2.改进传统的铸锭冶金制备技术,开发先进的喷 射成形制备工艺,以获得高质量的铸锭组织等。
铝基复合材料
复合材料是应现代科学发展需求而涌现出的具有强大生命力的 材料,它由两种或两种以上性质不同的材料通过各种工艺手段 复合而成。复合材料可分为三类:聚合物基复合材料(PMCs )、金属基复合材料(MMCs)、陶瓷基复合材料(CMCs)。 金属基复合材料基体主要是铝、镍、镁、钛等。铝在制作复合 材料上有许多特点,如质量轻、密度小、可塑性好,铝基复合技 术容易掌握,易于加工等。此外,铝基复合材料比强度和比刚度 高,高温性能好,更耐疲劳和更耐磨,阻尼性能好,热膨胀系数 低。同其他复合材料一样,它能组合特定的力学和物理性能,以 满足产品的需要。因此,铝基复合材料已成为金属基复合材料 中最常用的、最重要的材料之一。
铝合金知识大全---分类-化学成分-性能
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铝的基本特性与应用范围铝及铝合金的分类纯铝比较软,富有延展性,易于塑性成形。
如果根据各种不同的用途,要求具有更高的强度和改善材料的组织和其他各种性能,可以在纯铝中添加各种合金元素,生产出满足各种性能和用途的铝合金。
铝合金可加工成板、带、条、箔、管、棒、型、线、自由锻件和模锻件等加工材(变形铝合金),也可加工成铸件、压铸件等铸造材(铸造铝合金)。
厂纯铝一1 XXX系,如1000合金.变形铝合金铝及铝合金'非热处理型合金Al-SiAl-MgAl-Cu申-Mn 系合金一3 XXX系,如3003合金系合金一4 XXX系,如4043合金I 系合金一5 XXX系,女口5083合金■ 系合金一2 XXX系,如2024合金Al-Mg-Si'热处理型合金QAI-Zn-Mg系合金一6 XXX系,如6063合金系合金一7XXX系,如7075合金Al- J 其它元素一8 XXX系,女口8089合金铸造铝合金广非热处理型合金Al-MgAl-Cu-Si 厂纯铝系■Al-Si 系合金,如ZL102合金〔系合金,如ZL103合金系合金,如ZL107合金Al-Cu-Mg-Si.热处理型合金<Al-Mg-SiAl-Mg-Z n系合金,如ZL110合金系合金,如ZL104合金系合金,如ZL305合金3变形铝合金分类、牌号和状态表示法3. 1变形铝合金的分类变形铝合金的分类方法很多,目前,世界上绝大部分国家通常按以下三种方法进行分类。
⑴按合金状态图及热处理特点分为可热处理强化铝合金和不可热处理强化铝合金两大类。
不可热处理强化铝合金(如:纯铝、Al-Mn、AI-Mg、Al-Si系合金)和可热处理强化铝合金(如:Al-Mg-Si、Al-Cu、Al-Zn-Mg 系合金)。
⑵按合金性能和用途可分为:工业纯铝、光辉铝合金、切削铝合金、耐热铝合金、低强度铝合金、中强度铝合金、高强度铝合金(硬铝)、超高强度铝合金(超硬铝)、锻造铝合金及特殊铝合金等。
铝合金及其应用
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铝合金及其应用铝的导电性仅次于银和铜,居第三位,用于制造各种导线。
铝具有良好的导热性,可用作各种散热材料。
铝还具有良好的抗腐蚀性能和较好的塑性,适合于各种压力加工。
铝合金按加工方法可以分为变形铝合金和铸造铝合金。
变形铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。
不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。
可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。
铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。
铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金和铝锌合金。
铝合金是一种较年轻的金属材料,在20世纪初才开始工业应用。
第二次世界大战期间,铝材主要用于制造军用飞机。
战后,由于军事工业对铝材的需求量骤减,铝工业界便着手开发民用铝合金,使其应用范围由航空工业扩展到建筑业、容器包装业、交通运输业、电力和电子工业、机械制造业和石油化工等国民经济各部门,应用到人们的日常生活当中。
现在,铝材的用量之多,范围之广,仅次于钢铁,成为第二大金属材料。
铝材应用的迅速发展是世界铝工业界不断开发新的铝合金材料的结果铝合金的发展可追溯到1906年时效强化现象在柏林被Alfred Wilm偶然发现,硬铝Duralumin、随之研制成功并用于飞机结构件上[7]。
在此基础上随后开发出的Al-Cu-Mg系合金,如2014和2024,其抗拉强度为350~480MPa',至今仍在使用。
第二次世界大战期间,由于军用航空材料的需要,抗拉强度超过500MP'的Al-Zn_Mg_Cu.合金发展起来,其中最著名的合金是7075[6]。
第二次世界大战后,-系列新合金(尤其是7000系),如7050、7010、7475和7055等研制成功。
这些铝合金的研制,在不断提高强度的同时,更加注重改善其抗应力腐蚀性能和断裂韧性,以提高构件的工作可靠性。
常见铝合金特性及其主要用途[指南]
![常见铝合金特性及其主要用途[指南]](https://img.taocdn.com/s3/m/7c7ff7a6f78a6529657d5334.png)
常见铝合金特性及其主要用途[指南] 常见铝合金特性及其主要用途一、1000系列,,纯铝系1、 1060 作为导电材料IACS保证61%,需要强度时使用6061电线2、 1085 1080 1070 1050 1N30 1085 1080 1070 1050? 成形性、表面处理性良好,在铝合金中其耐蚀性最佳。
因为是纯铝、其强度较低,纯度愈高其强度愈低。
日用品、铝板、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、溶接线、导电材 3、 1100 1200 1100 1200 AL纯度99.0%以上之一般用途铝材,阳极氧化处理后之外观略呈白色外与上记相同。
一般器物、散热片、瓶盖、印刷板、建材、热交换器组件 1N00, 强度比1100略高,成形性良好,其化特性与1100相同。
二、日用品 2000系列,, AL x Cu系1、 2011快削合金,切削性好强度也高。
但耐蚀性不佳。
要求耐蚀性时,使用6062系合金音量轴、光学组件、螺丝头2、 2018 2218 2018 2218锻造用合金。
锻造性良好且高温强度较高,因此使用於需要耐热性之锻造品。
耐蚀性不佳。
汽缸头、活塞、 VTR汽缸3、 2618锻造用合金。
高温强度优越但耐蚀性不佳。
活塞、橡胶成形用模具、一般耐热用途组件4、2219 强度高,低温及高温特性良好,溶接性也优越,但耐蚀性不佳。
低温用容器、航太机器5、2025 锻造用合金。
锻造性良好且强度高,但耐蚀性不佳。
螺旋桨、磁气桶 2N01, 锻造用合金。
具耐热性,强度也高,但耐蚀性不佳。
航空器引擎、油压组件三、 3000系列,,AL x Mn系1、3003 3203 3003 3203强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。
一般器物、散热片、化?板、影印机滚筒、船舶用材2、 3004 3104 3004 3104强度比3003高,成形性优越,耐蚀性也良好。
铝罐、灯炮盖头、屋顶板、彩色铝板3、3005强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。
铝合金简介介绍

铝合金的加工流程
毛坯准备
对铝合金铸件进行锯切、 钻孔、铣面等加工,使其 具备进一步加工的条件。
成型加工
通过弯曲、冲压、翻边等 工艺,将铝合金型材或板 材加工成所需形状和尺寸 的零件。
表面处理
对铝合金零件进行表面处 理,如阳极氧化、喷涂、 电镀等,以提高其耐腐蚀 性和美观度。
铝合金的表面处理
阳极氧化
铝合金简介介绍
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目 录
• 铝合金的定义和特性 • 铝合金的分类和应用 • 铝合金的生产和加工 • 铝合金的性能比较和优势分析 • 铝合金的生产和加工实践及问题解决方案 • 铝合金的未来发展趋势和研究方向
01
CATALOGUE
铝合金的定义和特性
Hale Waihona Puke 铝合金的定义01铝合金是一种金属材料,它是以 铝为基体元素,同时添加其他金 属元素(如铜、镁、锌等)制成 的合金。
02
铝合金广泛应用于航空、建筑、 汽车、船舶等领域,是一种重要 的工程材料。
铝合金的特性
密度低
强度高
铝合金的密度大约为2.7克/立方厘米,比钢 和铜的密度低,因此铝合金制品轻便,易 于加工和运输。
铝合金具有较高的强度,其抗拉强度和屈 服强度均高于纯铝,这使得铝合金能够承 受较大的压力和负荷。
耐腐蚀性好
05
CATALOGUE
铝合金的生产和加工实践及问题解决方案
铝合金的生产和加工实践及问题解决方案
• 铝合金是一种轻质、高强度的金属材料,具有优异的导电、 导热性能和良好的耐腐蚀性。它在航空、建筑、汽车、电子 等领域得到了广泛应用。
06
CATALOGUE
铝合金的未来发展趋势和研究方向
铝合金的未来发展趋势和研究方向
铝合金的牌号、状态、性能与应用
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常用铝合金的牌号、状态和性能1铝的基本特性与应用范围铝是元素周期表中第三周期主族元素,原子序数为13,原子量为26.9815。
铝具有一系列比其他有色金属、钢铁、塑料和木材等更优良的特性,如密度小,仅为2.7 g / cm3,约为铜或钢的1/3;良好的耐蚀性和耐候性;良好的塑性和加工性能;良好的导热性和导电性;良好的耐低温性能,对光热电波的反射率高、表面性能好;无磁性;基本无毒;有吸音性;耐酸性好;抗核辐射性能好;弹性系数小;良好的力学性能;优良的铸造性能和焊接性能;良好的抗撞击性。
此外,铝材的高温性能、成型性能、切削加工性、铆接性以及表面处理性能等也比较好。
因此,铝材在航天、航海、航空、汽车、交通运输、桥梁、建筑、电子电气、能源动力、冶金化工、农业排灌、机械制造、包装防腐、电器家具、日用文体等各个领域都获得了十分广泛的应用,下表列出了铝的基本特性及主要应用领域。
铝的基本特性及主要应用领域2 铝及铝合金的分类纯铝比较软,富有延展性,易于塑性成形。
如果根据各种不同的用途,要求具有更高的强度和改善材料的组织和其他各种性能,可以在纯铝中添加各种合金元素,生产出满足各种性能和用途的铝合金。
铝合金可加工成板、带、条、箔、管、棒、型、线、自由锻件和模锻件等加工材(变形铝合金),也可加工成铸件、压铸件等铸造材(铸造铝合金)。
纯铝—1×××系,如1000合金非热处理型合金Al-Mn系合金—3×××系,如3003合金Al-Si系合金—4×××系,如4043合金变形铝合金Al-Mg系合金—5×××系,如5083合金Al-Cu系合金—2×××系,如2024合金热处理型合金Al-Mg-Si系合金—6×××系,如6063合金铝及Al-Zn-Mg系合金—7×××系,如7075合金铝合金Al-其它元素—8×××系,如8089合金纯铝系非热处理型合金Al-Si系合金,如ZL102合金Al-Mg系合金,如ZL103合金铸造铝合金Al-Cu-Si系合金,如ZL107合金Al-Cu-Mg-Si系合金,如ZL110合金热处理型合金Al-Mg-Si系合金,如ZL104合金Al-Mg-Zn系合金,如ZL305合金3 变形铝合金分类、牌号和状态表示法3. 1 变形铝合金的分类变形铝合金的分类方法很多,目前,世界上绝大部分国家通常按以下三种方法进行分类。
金属铝的性质及应用(修改版)

反应的金属 铝片未发生明显变化
结论
Al片不溶解 Al片不溶解
盐酸Cl-会铝破片坏上铝产制生品大表量面无 的氧化色膜的,气加泡速铝制品 的腐蚀。因此铝制品不
氢氧化宜长时铝间片盛上放产食生品大。量无 钠溶液 色的气泡
2Al+6HCl= 2AlCl3+3H2↑
2Al+2NaOH+2H2O
=2NaAlO2+3H2↑
铝元素在自然界以化合态形式存
在。
地壳里各种元素的含量图(质量分数)
二、铝的物理性质和用途
1、物理性质
颜色 状态 密度 导电性 导热性 延展性 熔点
银白色 固态 较小
良好
良好
660.4℃
2、用途
物理性质
银白色,有金属光泽 质地较软,延展性好 密度小、熔沸点低
导热性能好
导电性能较好
用途
易加工成各种形状, 包装、装饰工艺, 铝箔、铝丝、银粉涂料
白色沉淀
滴NaOH液
沉淀溶解
Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O Al(OH)3 + OH— = AlO2— + 2H2O
铝的物理性质和用途

铝的物理性质和用途铝的物理性质和用途铝是银白色的轻金属,较软,密度2.7g/cm3,熔点660.4℃,沸点2467℃,铝和铝的合金具有许多优良的物理性质,得到了非常广泛的应用。
1铝对光的反射性能良好,反射紫外线比银还强,铝越纯,它的反射能力越好,常用真空镀铝膜的方法来制得高质量的反射镜。
真空镀铝膜和多晶硅薄膜结合,就成为便宜轻巧的太阳能电池材料。
铝粉能保持银白色的光泽,常用来制作涂料,俗称银粉。
2纯铝的导电性很好,仅次于银、铜,在电力工业上它可以代替部分铜作导线和电缆。
铝是热的良导体,在工业上可用铝制造各种热交换器、散热材料和民用炊具等。
3铝有良好的延展性,能够抽成细丝,轧制成各种铝制品,还可制成薄于0.01mm 的铝箔,广泛地用于包装香烟、糖果等。
4铝合金具有某些比纯铝更优良的性能,从而大大拓宽了铝的应用范围。
例如,纯铝较软,当铝中加入一定量的铜、镁、锰等金属,强度可以大大提高,几乎相当于钢材,且密度较小,不易锈蚀,广泛用于飞机、汽车、火车、船舶、人造卫星、火箭的制造。
当温度降到-196℃时,有的钢脆如玻璃,而有些铝合金的强度和韧性反而有所提高,所以是便宜而轻巧的低温材料,可用来贮存火箭燃料液氧和液氢。
2铝对人体的危害铝不是人体的必需元素,人体缺乏铝时,不会给人体带来什么损害,反之,铝盐能致人体中毒。
1.摄入过量的铝对骨骼有害。
铝能直接损害成骨细胞的活性,从而抑制骨的基质合成。
2.摄入过量的铝,能够对大脑造成损伤。
研究证实,脑组织对铝元素有亲和性,铝一旦进入人体,首先沉积在大脑内脑组织中的铝沉积过多,可使人记忆力减退、智力低下、行动迟钝、催人衰老。
如果随时间推移,铝在脑中逐渐积累,就会杀死神经原,使人的记忆力丧失。
近年来又发现老年痴呆症的出现也与平时过多摄入铝元素有关。
3.铝元素吸收多了,会积聚在肝、脾、肾等部位,当积聚量超过5~6倍时,就会对消化道吸收磷发生抑制作用,还会抑制胃蛋白酶的活性,妨碍人体的消化吸收功能。
生活中的铝铝的物理性质 铝的化学性质归纳与总结应用与提高
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某同学在进行铝的性质实验时发现,用擦去氧化 膜的相同大小的铝片分别与H+浓度相同的稀硫酸和稀 盐酸反应时,实验现象明显不同:铝与硫酸反应速率 较慢,产生的气泡很少;铝与盐酸反应的速率较快, 产生的气泡很多。 (1)写出铝与稀硫酸、稀盐酸反应的离子方程式。 (2)有人认为,铝与稀盐酸反应的速率较快,其原因是 盐酸中的氯离子对反应有促进作用,试设计一简单的 实验验证该说法是否正确。 (3)也有人认为,铝与稀硫酸反应的速率较慢,其原因 是硫酸中的硫酸根离子对反应有抑制作用,试设计一 简单的2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑
有气泡产生 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2
+ 3H2↑
铝与氢氧化钠溶液反应的实质
2Al+6H2O=2Al(OH)3+3H2↑ Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O 2Al+2NaOH+6H2O=2NaAlO2+3H2↑+4H2O
将几小段用砂纸打磨过的铝条分别
放入四支洁净的试管中,再向试管 中加入浓硝酸、浓硫酸、6mol/L 盐酸、6mol/LNaOH溶液各3ml, 观察实验现象。
铝的化学性质 ■ 铝与不同浓度的酸的反应
与铝反应 实验现象 的物质
结论或化学方程式
浓硝酸 无明显现象
表面钝化
浓硫酸 无明显现象
表面钝化
盐酸
氢氧化钠 溶液
将细铝丝打磨绕成螺旋状 后,下面连接一火柴梗,点燃 后插入氧气的集气瓶中,观察 现象,解释原因。
铝的化学性质 ■ 铝与氧气的反应
反应现象:光铝,丝少燃量烧白,烟产,生白耀色眼固的体白 结论:
■ 铝在空气中表现出良好的抗蚀 性,是铝与空气中的氧气生成致 密的氧化膜 。
铝合金的主要应用领域
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3.3 在电子和光学仪器中的应用
铝基复合材料,特别是 增强铝基复合材料,由于具有热膨 胀系数小、密度低、导热性能好等优点,适合于制造电 子器材的衬装材料、散热片等电子器件。 颗粒增强铝 基复合材料的热膨胀系数完全可以与电子器件材料的 热膨胀相匹配,而且导电、导热性能也非常好。在精密 仪器和光学仪器的应用研究方面,铝基复合材料用于制 造望远镜的支架和副镜等部件。另外铝基复合材料还 可以制造惯性导航系统的精密零件、旋转扫描镜、红 外观测镜、激光镜、激光陀螺仪、反射镜、镜子底座 和光学仪器托架等许多精密仪器和光学仪器。
耐热铝合金
耐热铝合金今后的研究方向
快凝耐热铝合金今后的研究方向将主要
集中在以下几方面:1、发展低成本的新型快
凝工艺。由于喷射沉积快凝工艺相对RS/PM工 艺而言,生产工序简化,避免了原始粉末颗粒 界面氧化问题,可使合金的韧性得到提高,生 产成本降低。因此,应进一步完善喷射沉积快 凝工艺,使其应用于实际生产。2、进一步研 究合金的耐热机理,包括过固溶的基体在受热 过程中的作用。3、研究引起合金中温脆性的 原因及解决措施,进一步提高合金的韧性。
8
4.高强度铝合金的发展趋势
高强度铝合金是重要的轻质高强结构材料,具有广阔的应 用前景。铝及铝合金的应用受到钛及钛合金和复合材料的挑战, 但其作为主体结构材料的地位基本不变。目前,高强铝合金的 发展趋势从以下几个方面开展: ⑴复合微合金化,添加微量过渡族元素以及稀土元素,开发出 各种满足不同需要的新型铝合金高强材料。 ⑵改进传统的铸锭冶金制备技术,采用和研究各种先进的熔体 净化和变质处理方法,提高铸锭冶金质量。 ⑶深入研究高溶质状态下合金的热处理工艺,研究合金强化固 溶处理及多级多重相时效析出的沉淀强化机制,提高合金基体 的过饱和固溶度提高沉淀相的体积分数,通过MPt、GBP和PEZ 的最佳配合,使合金实现高强高韧,良好抗蚀性能的优化匹配。
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DM铝合金
DM铝合金中DM是Diecast Mitsubishi的英文缩写。
DM铝合金是锌发金属引进日本三菱公司专为表面阳极氧化处理工艺而开发的压铸铝合金锭牌号。
此牌号为系列产品,包括DM2、DM3、DM5、DM6。
DM铝合金是压铸铝合金,压铸件表面经硫酸阳极氧化、着色后形成装饰性的氧化膜,膜厚可达12μm。
可形成自然的彩色氧化膜。
DM3主要针对铝压铸件要求做做彩色、高光的装饰效果;DM6主要针对铝压铸件有强度要求的外观装饰效果。
开发背景
一般适合阳极氧化的压铸铝合金主要是Al-Mg系合金(ADC5和ADC6),然而由于压铸时容易产生镕汤流动不均匀的现象,致使在阳极氧化时效果不是很理想。
锌发金属引进的DM系列合金既改善了ADC合金的阳极氧化性能,也改善了其压铸性能,能获得优秀压铸成型、量产能力和靓丽的表面阳极氧化效果。
各牌号阳极氧化特征
根据客户的不同使用目的,开发了系列产品。
DM3压铸件经阳极氧化后,表面色泽光亮,热传导性优越(202W/m℃)。
可CNC车床加工,可着各种颜色,能获取高光表面。
DM6压铸件有着高强度力学性能,阳极氧化着彩色自然、靓丽。
物理性质(与常规牌号比较)。