一种具有梯度界面的高强韧镁/镁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112080675A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010951853.9

    申请日:2020-09-11

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有梯度界面的高强韧镁/镁复合材料及其制备方法,属于轻合金制备领域。所述复合材料由同轴设置的Mg‑Y‑Zn合金芯部和Mg‑Zn合金外层组成,以质量百分比计,其中Mg‑Zn合金的成分为Zn:0.3~1%,余下为Mg;Mg‑Y‑Zn合金的成分为Y:6.8~12.8%,Zn:2.5~4.7%,余下为Mg;所述Mg‑Zn合金中Zn含量高于Mg‑Y‑Zn合金中Zn含量的1/10。复合材料通过配料、熔炼Mg‑Y‑Zn合金、制模、复合浇铸和拉拔工艺制备。本发明在Mg‑Zn合金和Mg‑Y‑Zn合金之间的界面处形成了梯度分布的长周期堆垛有序结构相,使合金界面强度和载荷传递能力提高,从而有效综合Mg‑Y‑Zn合金的高强度和Mg‑Zn合金的优异塑性,获得兼具高强度和高塑性的轻质复合材料,在轻量化领域、高性能微器件等领域有重要应用。

    一种可控长周期相尺寸的高强韧镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109913725A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910265725.6

    申请日:2019-04-03

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种可控长周期相尺寸的高强韧镁合金及其制备方法,该该方法包括如下步骤:A、将Mg-Y-Zn合金铸锭切割成直径为10~14 mm的棒状试样,置于带内径为15mm圆柱形空腔的模具中,通过压头对试样进行热压缩,获得18R长周期相发生不同程度扭折的合金棒;B、将上述合金棒进行多道次热拉拔加工,获得18R长周期相细化和分散的高强韧镁合金。本发明利用热压缩实现了18R长周期相的预扭折,并通过控制压缩率实现扭折带密度和程度的控制,再并利用后续大应变多道次热拉拔使长周期相从扭折带断裂细化,获得了18R长周期相细化及尺寸可控,显著提高了合金的强度和塑性。

    一种金属复合板材成型冲压设备

    公开(公告)号:CN117884511B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410060313.X

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属复合板材成型冲压设备,涉及冲压技术领域,包括冲压模具、冲压机构、锥孔、圆锥部、模腔、圆柱部、变形缝、内腔、滑动腔,圆柱部与滑动腔构成滑动配合;竖直安装于冲压模具下方的驱动气缸,驱动气缸的气缸杆穿入冲压模具且与圆柱部驱动连接。当冲压完毕后,通过驱动气缸驱动圆柱部朝上移动,进而使得圆锥部在锥孔内反向滑动,由于其自身具有产生弹性形变能力,进而使得圆锥部在锥孔内朝上滑动时,圆锥部将产生弹性撑开的形变,使得模腔能够撑开,使得冲压完毕后,冲压后的金属复合板材能够快速与模腔脱离开来,且由于圆锥部将朝上移动,使得金属复合板材与冲压模具顶面相远离,方便工作人员拿取冲压后的金属板材。

    一种海洋防腐用梯度铝牺牲阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086707A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410010671.X

    申请日:2024-01-04

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种海洋防腐用梯度铝牺牲阳极材料及其制备方法,属于海洋防腐用牺牲阳极材料技术领域。制备方法包括步骤如下:S1,将A21铝合金原料与Sn粒于720~780℃的温度条件下熔融并搅拌均匀,获得均匀的熔体;S2,将熔融的熔体浇注入离心机的铸模内进行离心铸造处理,处理完成后风冷,获得梯度铝合金牺牲阳极。本发明的铝合金牺牲阳极形成变化连续的梯度组织,放电活性随着梯度组织的变化而连续渐变,高活性外层可在极化初期提供较大的极化电流,随着阴极极化进程的推进和阳极的外层溶解,有序活化的梯度铝牺牲阳极输出的保护电流逐渐降低,降低牺牲阳极材料用量,实现对海工钢结构的长效阴极保护以及牺牲阳极材料的高效利用。

    一种镁合金板材室温高应变速率超声拉深微成形的方法

    公开(公告)号:CN116493473A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310428543.2

    申请日:2023-04-20

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金板材室温高应变速率超声拉深微成形的方法,属于变形镁合金材料加工技术领域,包括以下步骤:步骤一,取变形镁合金板材,在变形镁合金板材表面覆盖一层EVA薄膜;步骤二,将覆膜后的变形镁合金板材置于拉深成形模具的工作台中,进行超声拉深成形;利用超声振动压头对覆膜后的变形镁合金板材进行高应变速率超声拉深成形,得到镁合金成形件。本发明能够在室温下实现镁合金板材高应变速率超声微成形,克服现有高温条件下存在表面氧化等缺点,并且该技术工艺简单,能够大幅降低成形力,实现了镁合金室温拉深成形。

Patent Agency Ranking