Měď
Maximální rozpustnost mědi v hliníku je 5,65 procent, když je část bohatá na hliník 548, a 0,45 procent, když teplota klesne na 302. Měď je důležitý legující prvek, který má určitý účinek na zpevnění roztoku. Navíc, stárnutím vysrážený CuAl2 má zjevný účinek zesilující stárnutí. Obsah mědi v hliníkové slitině je obvykle 2,5 procenta ~ 5 procent, obsah mědi ve 4 procentech ~ 6,8 procenta, když je nejlepší zpevňující účinek, takže většina obsahu duralové mědi v tomto rozsahu.
Křemík
Při eutektické teplotě 577 °C je maximální rozpustnost křemíku v tuhém roztoku 1,65 procenta. Ačkoli rozpustnost klesá s klesající teplotou, takové slitiny obecně nejsou tepelně zpracovatelné. Slitina Al-si má vynikající odlévací vlastnosti a odolnost proti korozi.
Pokud se k hliníku přidávají současně hořčík a křemík za vzniku slitiny al-Mg-Si, zpevňující fáze je MgSi. Hmotnostní poměr hořčíku ke křemíku je 1,73:1. Při navrhování složení slitiny Al-Mg-Si by měl být obsah hořčíku a křemíku v matrici odpovídajícím způsobem úměrný. Některé slitiny Al-Mg-Si za účelem zlepšení pevnosti přidávají vhodné množství mědi a současně přidávají vhodné množství chrómu, aby se vyrovnal nepříznivý účinek odolnosti mědi proti korozi.
Maximální rozpustnost Mg2Si v hliníku je 1,85 procenta a klesá s klesající teplotou.
V deformované hliníkové slitině je přídavek křemíku k hliníku pouze svařovacím materiálem a přídavek křemíku k hliníku má také určitý zpevňující účinek.
Hořčík
Systém slitiny Al-Mg rovnovážný fázový diagram bohatá hliníková část, ačkoli křivka rozpustnosti ukazuje, že rozpustnost hořčíku v hliníku výrazně klesá s poklesem teploty, ale ve většině případů deformace průmyslové hliníkové slitiny je obsah hořčíku nižší než 6 procent a křemík obsah je nízký, tento druh slitiny nemůže zpevnit tepelným zpracováním, ale má dobrou svařitelnost, odolnost proti korozi, se střední intenzitou.
Zvýšení obsahu hořčíku na hliník je zřejmé a pevnost v tahu se zvýší asi o 34 MPa na 1 procento zvýšení hořčíku. Pokud je přidáno méně než 1 procento manganu, posilující účinek může být doplněn. Proto může přidání manganu snížit obsah hořčíku a snížit tendenci k praskání za horka. Kromě toho může mangan také rovnoměrně vysrážet sloučeninu Mg5Al8 a zlepšit odolnost proti korozi a svařovací výkon.
Prvek manganu
Když je eutektická teplota 658 °C, je maximální rozpustnost Mn v tuhém roztoku 1,82 procenta. Pevnost slitiny se zvyšuje se zvyšující se rozpustností a prodloužení dosahuje maximální hodnoty, když je obsah manganu 0,8 procenta. Slitina Al-mn je slitina nevytvrzující stárnutí, to znamená, že ji nelze zpevnit tepelným zpracováním.
Mangan může zabránit rekrystalizaci hliníkové slitiny, zvýšit teplotu rekrystalizace a výrazně zjemnit rekrystalizované zrno. Zjemnění rekrystalizovaného zrna brání především disperzní částice MnAl6. Další funkcí MnAl6 je rozpouštět nečistoty železa a vytvářet (Fe, Mn) Al6, čímž se snižují škodlivé účinky železa.
Mangan je důležitým prvkem slitiny hliníku. Může být přidán samostatně, aby se vytvořila binární slitina Al-Mn, a více z nich se přidává společně s jinými prvky slitiny. Proto většina hliníkových slitin obsahuje mangan.
Zinek
Rozpustnost zinku v hliníku v rovnovážném fázovém diagramu systému slitin Al-Zn je 31,6 procenta při 275, ale klesá na 5,6 procenta při 125.
Když se zinek přidá k samotnému hliníku, pevnost hliníkové slitiny za podmínek deformace je velmi omezená a existuje tendence k praskání korozí pod napětím, takže její použití je omezené.
Zpevňovací fáze Mg/Zn2 vzniká přidáním zinku a hořčíku do hliníku, což má zjevný zpevňovací účinek na slitinu. Když se obsah Mg/Zn2 zvýší z 0,5 procenta na 12 procent, pevnost v tahu a mez kluzu se mohou samozřejmě zvýšit. Když obsah hořčíku překročí obsah fáze Mg/Zn2, odolnost proti praskání korozí napětím dosáhne maxima, když je poměr zinku k hořčíku asi 2,7.
Pokud se přidá měděný prvek na bázi Al-Zn-Mg za vzniku slitiny Al-Zn-Mg-Cu, účinek zpevnění základny je největší ze všech slitin hliníku a je to také důležitý materiál z hliníkové slitiny v letectví a kosmonautiku. a elektroenergetika.




