В России создан наноструктурный сплав алюминия: чем хорош и зачем нужен

За стенами НИТУ МИСИС (Национального исследовательского технологического университета МИСИС) разработали наноструктурный деформируемый сплав на основе алюминия, который, как утверждают его создатели, прекрасно подойдёт для производства разного рода электротехнической продукции, включая кабели и трансформаторы. О разработке рассказали в пресс-службе учреждения. «Предложенный нами подход позволил создать материал с мелкозернистой структурой, что вместе с применяемой технологией прессования обеспечило высокую пластичность материала. Этот комплекс методов существенно улучшает физико-механические свойства сплавов по сравнению с традиционными технологиями обработки алюминия», — пояснила аспирант кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСИС Алина Хабибулина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Сегодня для выпуска электротехнической продукции чаще используются сплавы на основе меди, чем на основе алюминия. Такой выбор обусловлен тем, что алюминий хуже проводит тепло, а при нагреве до высоких температур меняется его электропроводность. Все эти проблемы были решены созданием нового сплава на базе алюминия, марганца, циркония и кальция. «С помощью легирования сплава кальцием и цирконием мы достигли оптимального баланса между комплексом свойств электропроводности и термостойкости. Марганец оказывает значительное влияние на рост удельного электросопротивления, добавка кальция обеспечивает оптимальный фазовый состав, а цирконий повышает термостойкость, при этом малое содержание железа в сплаве с марганцем в перспективе снизит стоимость легирования», — пояснила младший научный сотрудник НИТУ МИСИС Наталья Короткова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Протестировав полученные образцы сплава учёные смогли установить методики литья, прокатки и прессования, чтобы получить тонкую алюминиевую проволоку с оптимальными характеристиками.

Источник: trashbox.ru

0 0 голоса
Рейтинг новости
3172
0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии