(1) rauta ja pii
Rauta lisätään seostuselementtinä al-cu-mg-ni-fe-taistetuissa alumiiniseoksissa, ja piitä lisätään seostuselementtinä al-mg-si-kiinnitetyissä alumiini-seoksissa ja al-si- tai hitsaus- ja alumiinis-silicon-seoksissa . muissa alumiiniseoksissa, jotka ovat merkittäviä allo-allo-allo-allo-allo-allo-allo-lejeeroja, jotka ovat merkittäviä allo-allo-allo-seoksiaan. properties. They mainly exist in the form of FeAl3 and free silicon. When silicon is greater than iron, -FeSiAls (or Fe2SizAlg) phase is formed, and when iron is greater than silicon, a-FezSiAls (or Fe3SiAlz) is formed. When the ratio of iron to silicon is not appropriate, it will cause Casting -halkeamat . Kun valettujen alumiinin rautapitoisuus on liian korkea, valusta tulee hauras .

(2) Epäpuhtauselementit
Vanadium, kalsium, lyijy, tina, vismutia, antimonia, berylliumia ja natriumia esiintyy joskus alumiiniseoksissa . Näillä epäpuhtauselementeillä on erilaiset sulamispisteet, erilaiset rakenteet ja erilaiset yhdisteet, jotka on muodostettu alumiinilla, joten niiden vaikutukset alumiini -seoksiin ovat erilaisia . . . {
Vanadiumi muodostaa tulenkestäviä yhdisteitä alumiiniseoksissa, joilla on merkitystä jyvien puhdistamisessa sulatus- ja valuprosessin aikana, mutta sen rooli on pienempi kuin titaani ja zirkonium . Vanadiumilla on myös jalostuksen uudelleenkiteyttämisrakenne ja nostamalla uudelleenkiteyttämislämpötilaa .}}}}}}}}}}}}}
Kalsiumilla on erittäin matala kiinteä liukoisuus alumiinissa ja se muodostaa CAAL -yhdisteet alumiinilla . kalsiumin kanssa on myös alumiiniseosten superplastinen elementti . alumiini -seoksilla, joissa on noin 5% kalsiumia ja 5% mangaania. alumiinia . piin kiinteän liuoksen vähentymisen vähentämisen vuoksi teollisuuden puhtaan alumiinin johtavuutta voidaan parantaa hiukan . kalsiumia voi parantaa alumiini -seosten . casiz -aluminsolujen .}}}}}}}}}}}}} -suuntaisten määrien avulla. alumiinineste .
Lyijy, tina ja vismutti ovat alhaisen sulamispisteen metalleja . niillä on alhainen kiinteä liukoisuus alumiinissa, mikä vähentää seoksen voimakkuutta hiukan, mutta voi parantaa leikkaussuorituskykyä . bismutti laajenee jähmettymisen aikana, mikä on hyödyllistä kutistumiskompensaatioon . lisäämällä bismuthia korkealle-Maginesium-alloyksiumille. Everiitti .
Antimonia käytetään pääasiassa modifioijana valettuissa alumiiniseoksissa, ja sitä käytetään harvoin muodonmuotoisissa alumiini-seoksissa . sitä käytetään korvaamaan vain vismuth AI-MG: n muodonmuutosalumi-seoksissa estämään natriumin hajustetta . Antimony-elementtejä, jotka on lisätty al-zn-MG-Cu-alloy-all-alloyeja, jotka voivat prosessit .
Beryllium voi parantaa oksidikalvon rakennetta muodonmuotoisissa alumiiniseoksissa ja vähentää polttoainetta ja sulkeutumista sulamisen ja valun aikana . beryllium on myrkyllinen elementti, joka voi aiheuttaa allergisia myrkytyksiä ihmisissä ., joten alumiini -seokset {2} {2} {2} {2 Hitsausmateriaaleja ohjataan yleensä alle 8ppm (1ppm =1 x 10-6) . hitsausalustana käytettyjen alumiiniseosten beryllium -sisältöä tulisi myös ohjata .
Natrium on melkein liukenematon alumiiniin, ja suurimmalla kiinteällä liukoisuudella on alle 0 . 0025% ja matala sulamispiste (97 . 8 astetta) . Kun seoksessa on natriumia, se on adsorboitu dendriittipinnan tai rakeisen rajan yhteydessä; Kuuman työskentelyn aikana viljarajan natrium muodostaa nesteen adsorptiokerroksen, joka johtaa hauraaseen halkeamiseen, nimittäin "natriumin hajustetta" . Kun piitä on, Naalsi -yhdisteitä muodostuu, eikä vapaata natriumia ole, joten "natriumin hajonta" ei tapahdu ., kun sadetta, joka on 2}}}, sadetta. Vapaa natrium ja tuottaa "natriumhallinnon". Siksi natriumsuolavirta ei saa käyttää korkean maunien alumiiniseoksissa.
Menetelmät "natriumhallinnon" estämiseksi sisältävät kloorauksen, joka tekee natriumista NaCl: n ja purkaa se kuonaan, lisäämällä vismutia NA2BI: n muodostamiseksi ja metallimatriisiin pääsemiseksi; Antimonin lisääminen Na3SB: n muodostamiseen tai harvinaisten maametallien lisäämiseen voi myös olla sama rooli .
Vety liukoisempi kiinteän aineen sulamispisteessä kuin kiinteässä kiinteistössä, joten huokoset muodostuvat, kun neste muunnetaan kiinteään . vetyyn voidaan tuottaa vähentämällä vesihöyryä ilmassa alumiinilla tai hajottamalla hydrokaalien . sekä kiinteät että nestemäiset absorboivat hydroa, varsinkin kun ne ovat tiettyjä kehityssuhteita. Alumiinin pinta tai ympäröivässä ilmassa . elementit, jotka muodostavat nestemäisessä alumiinissa hydridejä, edistävät vedyn imeytymistä, mutta muut elementit, kuten beryllium, kupari, tina ja pii

Huokosten muodostumisen valan aikana vety aiheuttaa sekundaarisia huokoset, rakkuloiden ja korkean lämpötilan heikkenemisen (sisäinen kaasun laskeuma) lämpökäsittelyn aikana . vety on erittäin haitallinen epäpuhtaus alumiiniseosissa, ja sulatuslaitteiden on online -kaasulaitteiden vetypitoisuus .}}}}}}}}}}}}
