Исследована термическая стабильность тонких проводов (проволок) из алюминиевых сплавов Al-0.25%Zr, дополнительно легированных Si, Er, Hf, Nb. Литые заготовки получали методом индукционного литья в вакууме; проволоку диаметром 0.3 мм получили путем волочения с предварительной деформационной обработкой заготовок. Изучено влияние температуры отжига на механические свойства и удельное электросопротивление (УЭС) алюминиевых проводов. Исследована микроструктура проводов в рекристаллизованном состоянии. Показано, что при увеличении температуры отжига происходит монотонное уменьшение предела прочности, микротвердости и УЭС. Установлено, что пластичность проволоки немонотонно (с максимумом) зависит от температуры отжига. Определены оптимальные режимы отжига, обеспечивающие наилучшее сочетание предела прочности, микротвердости и УЭС алюминиевой проволоки.
Исследована термическая стабильность тонких проволок, изготовленных из шести алюминиевых сплавов Al–0.25%Zr, дополнительно легированных Si, Er, Hf или Nb. Заготовки алюминиевых сплавов получали методом индукционного литья в вакууме с последующими стабилизирующим отжигом (450°C, 1 ч) и интенсивной пластической деформацией для измельчения литой структуры. Проволоку диаметром 0.3 мм изготовили путем волочения при комнатной температуре. Изучена термическая стабильность механических свойств, микротвердости и удельного электросопротивления (УЭС) стабилизированных алюминиевых проволок. Показано, что при увеличении температуры отжига происходит монотонное уменьшение предела прочности, микротвердости и УЭС проволок. Установлено, что пластичность проволок немонотонно (с максимумом) зависит от температуры отжига. Результаты исследований термической стабильности свойств стабилизированных проволок сравниваются с характеристиками проволок, не подвергавшихся предварительному стабилизирующему отжигу (450°C, 1 ч).
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации