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公开(公告)号:CN107747014B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201711017212.0
申请日:2017-10-26
Applicant: 东北大学
IPC: C22C23/04 , C22C1/03 , C22F1/06 , B22D11/115
Abstract: 本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种具有高延展性高强镁合金及其制备方法。所述镁合金的组分及其质量百分比为:6.0~9.0%的Zn,3.0~6.0%的Gd,0.4~1.0%的Zr,0.05~0.20%的Sr,0.05~1.5%的Y,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02%,Mg为余量,其中Zn/Gd原子比为2.8~4.0。采用电磁半连续铸造方法制备镁合金锭坯,锭坯经均匀化退火后进行表面车削,然后进行加热并采用反向挤压装置对锭坯进行反向挤压,挤压后的棒材进行热处理。通过上述工艺方法制备该合金棒材在室温下具有较高的强度,在中低温下具有较高的伸长率,可达超塑性特征,为后续深加工二次成形制备具有良好性能的变形镁合金产品提供新的材料及新的方法。
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公开(公告)号:CN110039014A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910289218.6
申请日:2019-04-11
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/049 , B22D11/059
Abstract: 一种用于铜及其合金电磁半连铸用的高透磁高导热结晶器内套,所述结晶器内套由内套基体和导磁芯组成,且内套基体呈上下两端开口的圆筒状,内套基体一端设置有向外水平延伸的边沿,边沿沿周向均匀开设有通孔,内套基体外圆套设有与边沿紧密贴合的上封板,内套基体另一端外圆设置有倒角,内套基体另一端外圆套设有下封板,且下封板与倒角面之间形成若干出水孔,所述内套基体沿轴向均匀开设有导磁孔,所述导磁孔内安装有导磁芯,内套基体外圆套设有电磁线圈。本发明利用导热系数高的纯铜作为内套基体,相比于传统的铝合金结晶器内套导热系数提高至原来的1.56-1.98倍。
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公开(公告)号:CN106944598A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710214270.6
申请日:2017-04-01
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/115 , B22D11/14 , B22D11/116 , B22D11/041
CPC classification number: B22D11/115 , B22D11/001 , B22D11/041 , B22D11/116 , B22D11/141
Abstract: 本发明公开了一种电磁半连续铸造装置及其铸造方法,所述装置包括坩埚熔炼炉、坩埚静置炉、控流机构、分流装置、电磁结晶器系统和立式半连续铸造机;所述的电磁结晶器系统为内置固定一组励磁线圈的金属内套结晶器系统,包括金属内套、冷却水腔、励磁线圈、供油系统、布油系统和保护气环。本发明通过调整电流的频率、占空比和平均电流强度的方法,在置于结晶器冷却水腔中的单一励磁线圈中形成独特波形的电流,进而以较小的电流强度在结晶器中形成所希望的强制对流或震荡效果,达到锭坯晶粒显著细化、柱状晶明显减小或消除以及降低宏观偏析和实现低应力铸造的技术效果。在相似的作用效果情况下,本发明的电磁结晶器系统体积为原来的1/3~1/2。
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公开(公告)号:CN104561634B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510071135.1
申请日:2015-02-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种镁及镁合金用细化剂及其制备方法,所述细化剂为石灰石、白云石和菱镁石中的一种或多种与氯化镁、氯化钾、氯化钡、氟化钙、萤石和硼砂混和而成,其质量百分比为:35.0~60.0%的石灰石、白云石和菱镁石中的一种或多种,18.0~28.0%的氯化镁、16.0~24.0%的氯化钾、2.0%~4.0%的氯化钡、1.0~3.0%的氟化钙、2.0~5.0%的萤石粉、0.0~1.5%的硼砂。所述细化剂的原材料方便易得、生产工艺简单、成本低廉、添加方便,抗时效寿命长和细化效率高而稳定。
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公开(公告)号:CN105642852A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610050453.4
申请日:2016-01-26
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/124 , B22D11/055
CPC classification number: B22D11/1245 , B22D11/055 , B22D11/1246
Abstract: 一种高活性合金气冷半连续铸造系统及方法,所述系统包括水冷结晶器、喷气装置、气体冷却装置、气罐和铸造装置,其中水冷结晶器位于喷气装置上方;喷气装置由喷气环、喷气嘴和导风板组成;喷气装置依次与气体冷却装置和气罐连接。所述方法的工艺步骤为:(1)检查系统密闭性和通畅性,调节喷气嘴角度;(2)将引锭伸入水冷结晶器内;将合金熔体导流到型腔内部,开启铸造机,调节铸造速度,并控制冷却气体的温度及调节气体流速;(3)当锭坯长度达到要求后,首先停止熔体供应,待水冷结晶器内部的熔体逐渐冷却并凝固后,关闭流量控制阀,待锭坯的上表面下降到二冷喷气装置以下,移走水冷结晶器和二冷喷气装置,吊出金属锭坯,铸造结束。
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公开(公告)号:CN104166047A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410146283.0
申请日:2014-04-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于材料科学领域,具体涉及一种同步测量磁致金属熔体电阻和电势差变化的装置和方法。本发明的同步测量磁致金属熔体电阻和电势差变化值的装置,由电磁场施加系统、金属熔体加热和保护系统、金属熔体存储单元、电阻测量系统、测温系统和数据采集与处理系统组成;测量时,将待测金属熔体倒入金属熔体存储单元中,连接好检测回路,采用双电极法或四电极法检测金属熔体的电阻和电势差,对金属熔体施加电磁场,施加至设定时间后关停电磁场,并继续检测金属熔体的电阻和电势差,直至电阻值回复到施加电磁场之前的数值。本发明实现了电阻和电势差数据的实时、同步、连续和高精度自动采集和处理,能够准确检测熔体结构变化。
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公开(公告)号:CN102492883B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110445947.X
申请日:2011-12-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种具有室温挤压特性的镁合金及其挤压材的制备方法。本发明的镁合金为低Zn和低稀土合金化的Mg-Zn-RE系镁合金,按质量百分比,含有1.0%~3.0%的Zn,0.1%~1.0%的Y、Nd、Gd、Ce或MM,Mg为余量。采用低频电磁油滑半连续铸造本发明镁合金锭坯,然后采用反向挤压装置对Mg-Zn-RE系镁合金铸造锭坯在室温下进行反向挤压,挤压比为8~20,挤压速度为4.5~8m/min,得到Mg-Zn-RE系镁合金的挤压棒材。本发明的Mg-Zn-RE系镁合金挤压棒材室温拉伸具有高塑性指标。
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公开(公告)号:CN102433478B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110445926.8
申请日:2011-12-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于金属材料技术及冶金技术领域,具体涉及一种可轧性优良的镁合金及其板材的制备方法。本发明的可轧性优良的镁合金是Mg-Zn-Cu系镁合金,按质量百分比,含有1.0%~5.5%的Zn,1.0%~4.0%的Cu,0~1.0%Mn或Zr,0~1.0%的Y、Nd、Gd、Ce或MM,Mg为余量,杂质Fe含量
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公开(公告)号:CN103290292A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310250222.4
申请日:2013-06-24
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种高强镁合金及其制备方法。所述镁合金的组分及其质量百分比为:1.0~15.0%的Cd,2.0~10.0%的Bi,5.0%~13.0%的Zn,7.0%~15.0%的Y,0.4~1.0%的Zr,0.1~5.0%的Nb,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02%,Mg为余量。采用电磁半连续铸造方法制备镁合金锭坯,锭坯经均匀化退火后进行表面车削,然后进行加热并采用反向挤压装置对锭坯进行反向挤压,挤压后的棒材进行热处理。本发明制备的镁合金材料室温力学性能可以达到:抗拉强度为410~450MPa,屈服强度为350~380MPa,延伸率大于6%。
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公开(公告)号:CN102492883A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110445947.X
申请日:2011-12-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种具有室温挤压特性的镁合金及其挤压材的制备方法。本发明的镁合金为低Zn和低稀土合金化的Mg-Zn-RE系镁合金,按质量百分比,含有1.0%~3.0%的Zn,0.1%~1.0%的Y、Nd、Gd、Ce或MM,Mg为余量。采用低频电磁油滑半连续铸造本发明镁合金锭坯,然后采用反向挤压装置对Mg-Zn-RE系镁合金铸造锭坯在室温下进行反向挤压,挤压比为8~20,挤压速度为4.5~8m/min,得到Mg-Zn-RE系镁合金的挤压棒材。本发明的Mg-Zn-RE系镁合金挤压棒材室温拉伸具有高塑性指标。
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