Поверхностное натяжение

Поверхностное натяжениеОбъемная усадка алюминия составляет в среднем 6,5-6,6% и значительно выше усадки других литейных сплавов. Большая усадка также влияет на формирование шва при сварке, особенно у кратеров после обрыва дуги. Усадка увеличивается с повышением чистоты алюминия. Химическая активность алюминия чрезвычайно велика. Он восстанавливает большинство металлических окислов.

На воздухе легко окисляется, покрываясь тонкой пленкой А1203, весьма стойкой и защищающей алюминий от дальнейшего окисления. Алюминий легко растворяется в щелочах и слабой азотной и соляной кислотах, особенно при нагреве. Коррозионная стойкость алюминия увеличивается по мере уменьшения в нем примесей.

В ряду напряжений алюминий расположен среди наиболее электроотрицательных элементов. Потенциал Al 1,3 в. Интенсивность окисления жидкого алюминия больше, чем твердого, что важно при сварке. Температура плавления безводной А1203 2050°, а температура кипения 2980°. Теплота образования А1203 определяется по последним данным в 400 000 кал/г моль для интервала температур 20-292,16° К. Молекулярная теплота плавления А1203 равна 6000 кал/г моль. Удельная теплота плавления 58,8 кал/г. Теплота испарения 11 790 кал/г моль. Теплоемкость А1203 в интервале температур 20-1210° составляет 0,2615 кал/г-°С. Зерна в структуре алюминия по мере повышения его чистоты укрупняются и это оказывает существенное влияние на свойства алюминия.

Как указано, зерна алюминия чистотой 99,5 и 99,9975% резко различны по величине, что видно даже при незначительном увеличении. Критерием коррозионной стойкости материала в той или иной среде долгое время служила потеря в весе образца за определенное время, выраженная в г/мЧас. Однако такая оценка не отражает характера коррозии вследствие различных удельных весов испытываемых материалов, и следовательно, не годна для сравнительной оценки стойкости.