Новая технология позволит производить высокопрочные алюминиевые листы из вторичного сырья

Учёные НИТУ МИСИС запатентовали жаропрочный сплав АЛТЭК. Изделия, выполненные с применением нового материала, допускают технологические и эксплуатационные нагревы до 400°C. Это позволяет использовать их для обшивок транспорта, фасадов зданий и оборудования, где требуется устойчивость к высоким температурам. Подход позволяет достичь необходимых свойств без сложных в реализации, дорогостоящих методов обработки и в перспективе сократит себестоимость производства.

Алюминий — один из самых востребованных металлов в мире, который широко используется в авиации, автомобилестроении и возведении зданий. Однако традиционные алюминиевые сплавы обладают рядом существенных недостатков: их производство требует дорогостоящего первичного сырья, многоступенчатой обработки, а также они теряют прочность при температурах выше 250°C. Исследователи Университета МИСИС нашли решение: новый сплав АЛТЭК создаётся из металлолома — в частности, старых банок и проволоки, — но при этом превосходит многие аналоги по термостойкости. Секрет заключается в особом составе и технологии. Учёные добавили в алюминий медь, марганец, железо, кремний, магний и цинк для формирования при отжиге наноразмерных и микроскопических частиц, упрочняющих материал. Как утверждает д.т.н., главный научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСИС Николай Белов, технология исключает энергозатратные этапы, такие как гомогенизация и закалка, и позволяет производить сплавы с 95%-м содержанием вторсырья, которое содержит все требуемые легирующие элементы.

«Оставшиеся 5% составляют материалы, необходимые для точной настройки состава и свойств конечного продукта. Хотя полностью исключить чистый алюминий пока что нельзя из-за особенностей перерабатываемого сырья, наш метод обеспечивает максимально возможное на сегодняшний день использование вторичных ресурсов, благодаря чему производство экологично и экономически выгодно», — добавил Николай Белов.

Создание листов начинается с переплавки вторичного сырья. Далее из полученного расплава получают слитки. Проведение операций плавки и литья, а также прокатки и отжига предполагает применение серийного промышленного оборудования. Метод позволяет получать листы с прочностью более 300 МПа, высокой пластичностью и термостойкостью.

Предложенные листы можно использовать для автомобильных кузовов, которые будут на 30% легче стальных, но смогут выдерживать ударные нагрузки. В строительстве — для фасадных панелей, устойчивых к коррозии и перепадам температур. Технология также позволяет создавать пожаробезопасные перегородки и контейнеры для грузоперевозок.

В дальнейшем исследователи планируют увеличить рабочие температуры сплава с помощью дополнительного легирования. Данная работа будет проводиться в рамках проекта РНФ 25-19-00002.

Директор Института биомедицинской инженерии Фёдор Сенатов на визионерской сессии «Прекрасное не далеко. Квантовый мир завтрашнего дня»Директор Института биомедицинской инженерии Фёдор Сенатов на визионерской сессии «Прекрасное не далеко. Квантовый мир завтрашнего дня»