Для алюмінієвого сплаву вдосконалення зерна для отримання тонкої та рівномірної структури зерна відіграє такі ролі: поліпшення міцності на врожайність матеріалу; Морфологія, розмір та розподіл другої фази змінюються, так що розподіл мікроструктури, як правило, рівномірний, а тенденція сегрегації зменшується; Розподіл стресу вздовж межі зерна в процесі пластичної деформації вдосконалюється та рівномірно у всіх частинах, щоб покращити продуктивність обробки. У процесі прокатки та екструзії легко пробити екструзію та покращити швидкість кочення, не викликаючи тріщин, що особливо корисно усунути тріщини лиття постійного струму та горизонтального алюмінію безперервного лиття; Зовнішній вигляд поверхневої обробки алюмінієвих продуктів покращується, тенденція утворення смуг знижується, а значення використання покращується; Поліпшити корозійну стійкість поверхні лиття алюмінію. Тому вдосконалення зерна стало органічним процесом у виробництві алюмінієвих лиття та профілів.
Зернове вдосконалення - це обробка зміни кількості кристалічних ядер або зміни лінійної швидкості росту кристалів, тобто поліпшення дисперсійної структури металу або сплаву під дією невеликої кількості добавок, швидкого затвердіння та різних фізичних ефектів. Найбільш основним принципом обробки вдосконалення є гетерогенна теорія зародження, тобто збільшення кількості ядер зародження, тому під час перетворення від ядра на ріст буде утворена велика кількість малих кристалів. У подальшому процесі зростання вони зіткнуться між собою, а швидкість росту між ними буде стримуватися один з одним, щоб утворити дрібні кристали. Видно, що збільшення кількості ядер та пригнічення росту зерна є ключем до вдосконалення зерна. Існують два основні джерела частинок зародження: ендогенні частинки зародження та екзогенні частинки зародження. Метод ендогенних частинок зародження включає метод швидкого затвердіння, кінетичний метод, метод конституційного недооцінки, метод глибокого охолодження зародження тощо. Зовнішні частинки зародження в основному вказують на додавання зернового переробки до розплаву.
Оскільки Cibula виявила, що титан і борон мають вплив на переробку зерна на алюміній та його сплави, найбільш часто використовуваним методом переробки на місці лиття є додавання титану (бору), що містить переробники алюмінію та його розплаву сплаву. Однак al - ti - c був запропонований до Al - ti - B в кінці 40 -х та початку 1950 -х років і провів більш детальні дослідження. Однак, завдяки поганій змоченності С в розплавленому алюмінієві та низькій щільності вуглецевого порошку, його легко пливуть і важко реагувати з Ti в алюмінієвій рідині. Отже, підготовка al - ti - c не вдалося тоді. Пізніше було встановлено, що al - ti - b було легше підготувати. Таким чином, al - ti - b був швидко розвинений і пропаганий.
І в даний час наша компанія отримує успішний прорив на Al - ti - c, ont лише про його виробництво, а також про її ефекти на переробку. І порівняти з al - ti - b, наш al - ti - c має такі чудові виступи:
1. Відмінна здатність до рафінування, не слабкіші, ніж верхній al - ti - b, стабільні виступи, довга вдосконалення ефективної тривалості;
2. Розподіл розміру зерна є більш рівномірним від краю до ядра заготовки;
3. Поліпшення механічних властивостей, а результати є більш стабільними;
4. Поліпшити яскравість поверхні алюмінієвих продуктів;
5. Поліпшити міжгранулярну резистентність до корозії;
6. Товщина оболонки оксиду 5xxx може бути зменшена, а товщина буде більш рівномірною;
7. Кращий контроль сегрегації компонентів;
8. оптимізувати провідність;
9. Поліпшити виступи VDA;
10. У сплавах, що містять ZR та CR, такі як 7xxx, його ефекти уточнення будуть кращими;
тощо
