Свойства беспримесного алюминия

Беспримесный или очищенный алюминий считается таковым, если уровень его чистоты отвечает определенным требованиям. В соответствии с Европейским стандартом EN 573-3 беспримесный и очищенный алюминий относится к так называемой серии 1000.
Понятие беспримесного алюминия точно не приводится ни в одном из действующих стандартов ISO, ASTM или EN, однако обычно беспримесным считается алюминий с чистотой минимум 99.0% Al без легирования какими-либо добавками (в зависимости от способа производства элементы, которые обычно используют при легировании, присутствуют в небольших количествах в разных объемах). Типичным примером является EN AW-1050A, AA 1050A и AI99.
Технически чистым алюминием является алюминий с чистотой от 99.5 до 99.8%. Сверхчистый алюминий имеет уровень чистоты от 99.8 до 99.95%.
Рафинированный алюминий имеет чистоту минимум 99.95%, его получают из первичного алюминия или переработанного свежего лома с применением специальной технологии рафинирования (трехслойный электролиз алюминия с последующим очищением зоны плавки). В немецкой литературе буква R используется для обозначения материала (например: AI99.99R или AIRMg) с содержанием очищенного алюминия.
Необходимо отметить, что алюминий с чистотой 99.99% был впервые получен методом электролиза в 1920 году. В последующем данный процесс претерпел существенные изменения, в настоящее время можно получить алюминий с чистотой 99.9999% при помощи новейших технологий рафинирования. Если к чистоте материала предъявляются еще более строгие требования, применяется следующая классификация материалов по уровню чистоты-

  1. 99.950 – 99.996 суперчистый алюминий (например, Raffmal, полученный на заводе VAW, с чистотой 99.99%).
  2. 99.996 – 99.999 сверхчистый алюминий.
  3. 99.999 и выше ультрачистый алюминий (например, Kryal полученный на заводе VAW, с чистотой 99.9995 – 99.9999%).

Алюминий с таким высоким уровнем чистоты обычно используется в электронике, производстве полупроводников и в криоэлектрических устройствах (например, для электрической стабилизации суперпроводников или полосковых проводников в микросхемах).

Поделитесь с друзьями!

Опубликовать в своем блоге livejournal.com