アルミニウム合金の場合、細かく均一な均一な等軸の穀物構造を得るための穀物洗練が次の役割を果たします。材料の降伏強度を改善します。第2相の形態、サイズ、および分布が変更されるため、微細構造分布は均一になり、分離傾向が低下します。プラスチック変形のプロセスにおける粒界に沿ったストレス分布は、処理パフォーマンスを改善するために、すべての部分で改善され、均一になります。ローリングと押し出しの過程で、亀裂を引き起こすことなく、押し出しを突破してローリング速度を改善するのは簡単です。これは、DC鋳造の亀裂と水平連続鋳造アルミニウムの亀裂を排除するのに特に役立ちます。アルミニウム製品の表面処理の外観品質が改善され、ストライプを形成する傾向が減少し、使用値が改善されます。アルミニウム鋳造表面の耐食性を改善します。したがって、穀物の洗練は、アルミニウム鋳物とプロファイルの生産において有機的なプロセスとなっています。
穀物洗練とは、結晶核の数を変えたり、結晶成長の線形速度を変えること、つまり、少量の添加物、迅速な固化、さまざまな物理的効果の作用下での金属または合金構造の分散の改善の処理となることです。改良治療の最も基本的な原則は、不均一な核生成理論です。つまり、核生成コアの数を増やすため、核生成から成長への変換中に多数の小さな結晶が形成されます。その後の成長プロセスでは、それらは互いに衝突し、それらの間の成長率は互いに抑制され、微細な等軸結晶を形成します。核の数を増やし、穀物の成長を阻害することが、穀物の洗練の鍵であることがわかります。核形成粒子には、内因性核生成粒子と外因性核形成粒子の2つの主な原因があります。内因性核形成粒子法には、迅速な固化法、運動学的法、憲法の加工法、深い覆面核形成法などが含まれます。外部核形成粒子は、主に溶融粒膜の材料の添加を示しています。
Cibulaは、チタンとホウ素がアルミニウムとその合金に穀物精製効果があることを発見したため、鋳造部位で最も一般的に使用される精製方法は、精製業者を含むチタン(ホウ素)をアルミニウムとその合金溶融物を追加することです。ただし、1940年代後半から1950年代初頭にAl - ti - cがAl - Ti - Bの前に提案され、より詳細な研究を実施しました。ただし、溶融アルミニウム中のCの濡れ性が低いため、カーボンパウダーの低密度により、浮遊が容易で、アルミニウム液体のTiと反応するのが困難です。したがって、Al - ti - Cの準備は失敗しました。その後、Al {- ti - bが準備が容易であることがわかりました。したがって、al - ti - bが急速に開発され、促進されました。
そして最近では、当社はAl - ti - cで成功したブレークスルーを獲得しています。そして、al - ti - bと比較するために、私たちのal - ti {-} cは次の優れたパフォーマンスを持っています。
1。優れた精製能力、トップAl - ti - b、安定したパフォーマンス、長い洗練の有効期間。
2。穀物サイズの分布は、ビレットのエッジからコアまでより均一です。
3。機械的特性を改善し、パフォーマンスはより安定しています。
4。アルミニウム製品の表面明るさを改善します。
5。顆粒間耐性抵抗を改善します。
6. 5xxx酸化物シェルの厚さを減らすことができ、厚さはより均一になります。
7.コンポーネント分離のより良い制御。
8。導電率を最適化します。
9。VDAパフォーマンスを改善します。
10。7xxxなどのZRとCRを含む合金では、その改良効果が向上します。
等
