{"id":2279,"date":"2026-01-23T16:03:21","date_gmt":"2026-01-23T08:03:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/?p=2279"},"modified":"2026-01-23T16:03:28","modified_gmt":"2026-01-23T08:03:28","slug":"adc3-aluminum-alloy-ingot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/adc3-aluminum-alloy-ingot.html","title":{"rendered":"Ein umfassender Leitfaden zu ADC3 (Al-Si-Mg)-Aluminiumdruckgusslegierungen: Design mit niedrigem Siliziumgehalt, W\u00e4rmebehandlungspotenzial und High-End-Anwendungsszenarien"},"content":{"rendered":"
Als japanischer Industriestandard (JIS)Hohe Festigkeit, hohe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/strong>Vertreter der Aluminiumdruckgusslegierungen.ADC3<\/strong> mit Hilfe vonHervorragende Gie\u00dfbarkeit, gute mechanische Festigkeit und ausgezeichnete thermische\/elektrische Leitf\u00e4higkeit<\/strong>bekannt ist. Die Legierung wird hergestellt vonEinzigartiges \u201cLow Silicon, Medium Magnesium\u201d-Zusammensetzungssystem<\/strong>Dies eignet sich besonders f\u00fcr die Herstellung von Aluminiumgussteilen, die eine bessere Gesamtleistungsbilanz als herk\u00f6mmliches Druckgussaluminium (z. B. ADC12) bieten und gleichzeitig eine gute Druckgussverarbeitbarkeit aufweisen.D\u00fcnnwandige Teile, die eine gute W\u00e4rmeableitung, elektromagnetische Abschirmung und mittlere strukturelle Festigkeit erfordern.<\/strong>Es wird bevorzugt in den Bereichen Kommunikation, Elektronik und Elektroger\u00e4te eingesetzt.<\/p>\n\n\n OEZA3 Standards und Noten<\/strong><\/p>\n\n\n\n ADC3 Aluminiumlegierungszusammensetzungstabelle (basierend auf JIS H 5302 typischen Anforderungen)<\/strong><\/p>\n\n\n\n ADC3 Physikalische und mechanische Eigenschaften Parametertabelle (Druckgu\u00dfzustand, typische Werte)<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pfad zur Leistungsverbesserung und Hauptvorteile<\/strong> Entsprechende internationale Noten<\/strong> ADC3 in der Druckgussindustrie<\/strong> ADC3 Aluminiumlegierung H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/strong><\/p>\n\n\n\n Q1: Was ist der gr\u00f6\u00dfte Vorteil von ADC3? Unter welchen Umst\u00e4nden sollte es bevorzugt werden?<\/strong><\/p>\n\n\n\n F2: Ist die Gie\u00dfleistung von ADC3 schlechter als die von ADC12?<\/strong><\/p>\n\n\n\n F3: Welche Auswirkungen hat die Eloxierung von ADC3?<\/strong><\/p>\n\n\n\n F4: Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ADC3 und A360.0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n F5: Was sind die Merkmale bei der Verarbeitung von ADC3?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Als Vertreter der hochfesten und gut w\u00e4rmeleitenden Aluminiumdruckgusslegierung im japanischen Industriestandard (JIS) ist ADC3 f\u00fcr seine hervorragende Gie\u00dfleistung, gute mechanische Festigkeit und ausgezeichnete thermische\/elektrische Leitf\u00e4higkeit bekannt. Diese Legierung ist durch das einzigartige Zusammensetzungssystem \u201cwenig Silizium in Magnesium\u201d bei gleichzeitiger Beibehaltung einer guten Druckgussverarbeitbarkeit in der Lage, eine bessere Gesamtleistungsbilanz als das herk\u00f6mmliche Druckgussaluminium (wie z.B. ADC12) zu erzielen. Sie eignet sich besonders f\u00fcr die Herstellung einer guten W\u00e4rmeableitung, elektromagnetischen Abschirmung und mittleren strukturellen Festigkeit der Anforderungen von d\u00fcnnwandigen Teilen im Bereich der Kommunikation, Elektronik und elektrischen Ausr\u00fcstung. Sie werden bevorzugt in Kommunikations-, Elektronik- und Elektroger\u00e4ten eingesetzt. ADC3 Normen und Sorten ADC3 Aluminiumlegierung Zusammensetzungstabelle (basierend auf JIS H 5302 typischen Anforderungen) Elementgehalt Bereich (wt%) Funktionalit\u00e4t Silizium (Si) 4,0-6,0 Mittlerer bis niedriger Siliziumgehalt. Gew\u00e4hrleistet die grundlegende Gie\u00dfbarkeit, w\u00e4hrend ...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2280,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[21],"tags":[103,121,89],"class_list":["post-2279","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-about-news","tag-die-cast-aluminum","tag-common-cast-aluminum-alloys","tag-aluminium-alloy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2279\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.hexinmusu.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
Element einer Menge<\/th> Inhaltsbereich (wt%)<\/th> funktionale Rolle<\/th><\/tr><\/thead> Silizium (Si)<\/strong><\/td> 4.0-6.0<\/strong><\/td> Niedriger bis mittlerer Siliziumgehalt<\/strong>.. Gew\u00e4hrleistet die grundlegende Flie\u00dff\u00e4higkeit des Gusses und minimiert gleichzeitig die Beeintr\u00e4chtigung der thermischen\/elektrischen Leitf\u00e4higkeit.<\/td><\/tr> Magnesium (Mg)<\/strong><\/td> 0.30-0.60<\/strong><\/td> Kernst\u00e4rkende Elemente<\/strong>. Die Bildung der Mg\u2082Si-Phase verleiht der Legierung dieKlar definierte M\u00f6glichkeiten zur Verbesserung der W\u00e4rmebehandlung<\/strong>.<\/td><\/tr> Eisen (Fe)<\/strong><\/td> \u2264 0.8<\/td> Verhindert das Verkleben der Form beim Druckguss und muss kontrolliert werden, um die Z\u00e4higkeit zu erhalten.<\/td><\/tr> Kupfer (Cu)<\/strong><\/td> \u2264 0.20<\/td> sehr niedriges Niveau<\/strong>. Gew\u00e4hrleistet hervorragende Korrosionsbest\u00e4ndigkeit und hohe thermische\/elektrische Leitf\u00e4higkeit auf Kosten einer gewissen Gussfestigkeit.<\/td><\/tr> Mangan (Mn)<\/strong><\/td> \u2264 0.30<\/td> Neutralisiert die sch\u00e4dlichen Auswirkungen von Eisen.<\/td><\/tr> Zink (Zn)<\/strong><\/td> \u2264 0.10<\/td> Verunreinigungselemente, streng kontrolliert.<\/td><\/tr> Titan (Ti)<\/strong><\/td> \u2264 0.20<\/td> Getreideraffinerie, verbessert die Organisation.<\/td><\/tr> Aluminium (Al)<\/strong><\/td> Toleranz (d. h. zul\u00e4ssiger Fehler)<\/td> Hochreine Matrix, die Grundlage f\u00fcr die hervorragende thermische\/elektrische Leitf\u00e4higkeit.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Leistungsindikatoren<\/th> Numerischer Bereich (Druckguss - F-Zustand)<\/th> Vergleichende Analyse (im Vergleich zu ADC12) und Hauptst\u00e4rken<\/th><\/tr><\/thead> Dichte<\/strong><\/td> Ca. 2,70 g\/cm\u00b3<\/td> \u00c4hnlich wie bei ADC12.<\/td><\/tr> Zugfestigkeit (Rm)<\/strong><\/td> 220-260 MPa<\/td> Unterhalb von ADC12<\/strong>Durch eine T5\/T6-W\u00e4rmebehandlung kann sie jedoch auf 280-320 MPa angehoben werden, und die Festigkeit wird wieder auf das gleiche Niveau gebracht.<\/td><\/tr> Streckgrenze (Rp0,2)<\/strong><\/td> 120-150 MPa<\/td> Kann durch W\u00e4rmebehandlung erheblich verbessert werden.<\/td><\/tr> Dehnung (A)<\/strong><\/td> 4.0-7.0%<\/strong><\/td> Erheblich h\u00f6her als ADC12 (~2%)<\/strong>zeigen, dassHervorragende Z\u00e4higkeit und Schlagz\u00e4higkeit<\/strong>.<\/td><\/tr> Brinell-H\u00e4rte (HB)<\/strong><\/td> 60-70<\/td> Etwas niedriger als ADC12, aber leichter zu schneiden und zu bearbeiten.<\/td><\/tr> W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/strong><\/td> Ca. 180-200 W\/(m-K)<\/strong><\/td> Zentrale St\u00e4rken<\/strong>Sehr viel h\u00f6her als ADC12 (~96 W\/(m-K)) f\u00fcr hervorragende thermische Leistung.<\/td><\/tr> Leitf\u00e4higkeit<\/strong><\/td> Ca. 50-55% IACS<\/strong><\/td> Zentrale St\u00e4rken<\/strong>H\u00f6here EMI-Abschirmleistung: Viel h\u00f6her als beim ADC12 (~25% IACS).<\/td><\/tr> Korrosionsbest\u00e4ndigkeit<\/strong><\/td> talentiert<\/strong><\/td> Weit besser als kupferhaltiges ADC12, das sich dem Niveau von reinem Aluminium ann\u00e4hert.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
ADC3 wurde nach dem Konzept der \u201cThermische\/elektrische Eigenschaften orientiert, Festigkeit durch W\u00e4rmebehandlung kompensiert<\/strong>\u201d\uff1a<\/p>\n\n\n\n\n
Da es sich um eine Legierung handelt, mit der bestimmte Eigenschaften (hohe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit) angestrebt werden, sind die internationalen Entsprechungen wie folgt:<\/p>\n\n\n\n\n
auf der Grundlage seinerHohe thermische\/elektrische Leitf\u00e4higkeit, gute Z\u00e4higkeit, Korrosionsbest\u00e4ndigkeit<\/strong>Eigenschaften wird der ADC3 haupts\u00e4chlich in den folgenden Hochleistungsbereichen eingesetzt:<\/p>\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n