一种石墨烯/碳纳米管增强镁锂基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111910098B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010614013.3

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/碳纳米管增强镁锂基复合材料的制备方法,包括以下步骤:a、先分别制备Mg‑Li‑Al合金铸锭和含碳纳米管/石墨烯增强相的Mg‑Al基复合材料铸锭;b、将两种不同的合金铸锭重新加热形成合金浆料;c、将两种合金浆料混合后浇铸得到含碳纳米管/石墨烯增强相的Mg‑Li基复合材料铸锭;d、将制备得到的Mg‑Li基复合材料铸锭进行热处理和塑性变形。本发明能够通过简单的工艺而有效解决传统复合材料制备工艺过程中石墨烯/碳纳米管易被Li元素所侵蚀导致强化效果降低的问题。

    一种镁稀土合金活性钨极氩弧焊的专用活性剂及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN112404800A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011294747.4

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种镁稀土合金活性钨极氩弧焊的专用活性剂及其制备和使用方法。专用活性剂包括以下质量百分比含量的各组分:20‑30%氯化镉、10‑20%氯化锌、5‑20%稀土氯化物、15‑30%氧化铬、5‑20%氧化钛、2‑10%晶粒细化剂。将各组分按比例混合后碾磨形成混合物,之后向混合物中加入丙酮使其成为糊状;将糊状的活性剂涂敷在镁稀土合金铸件的待焊坡口表面,经过预热处理后在再采用超高频脉冲交流电弧的钨极氩弧焊进行焊接。本发明制备的专用活性剂能够抑制传统活性剂组分与稀土元素之间的反应,使其发挥出增大熔深的效果,故适用于镁稀土合金大厚度板材的焊接,具有广阔的应用前景。

    一种提高镁合金细化效果的Mg-Zr中间合金预处理方法

    公开(公告)号:CN111872517A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010616056.5

    申请日:2020-06-30

    Inventor: 童鑫 吴国华 张亮

    Abstract: 本发明公开了一种提高镁合金细化效果的Mg-Zr中间合金预处理方法,包括使用高频脉冲交流TIG焊对Mg-Zr中间合金板材进行多道次填丝加工的步骤,使得Zr颗粒在高频脉冲电流扰动下分散,同时在电弧高温环境下扩散溶解形成Zr溶质原子。熔池在带有水冷的铜座上凝固,使得大量的Zr溶质原子被固溶进镁基体中。本发明中的预处理方法不仅实现了Mg-Zr中间合金中大颗粒Zr向小颗粒Zr的转变,还实现了小颗粒Zr向溶质原子Zr的转变。通过本发明预处理后的Mg-Zr中间合金对镁合金细化效果更好、衰退时间更长,且工艺流程短、操作灵活方便。

    一种减少镁稀土合金铸件焊接裂纹的补焊方法

    公开(公告)号:CN111843109A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010613999.2

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种减少镁稀土合金铸件焊接裂纹的补焊方法;补焊前对已去除缺陷部位材料的镁稀土合金铸件进行固溶处理;随后在加热平台上利用超高频脉冲交流电弧的钨极氩弧焊对铸件进行填丝补焊;焊接完成后迅速将铸件放入热处理炉中进行焊后热处理,最后得到无焊接裂纹的镁稀土合金修复铸件。本发明不仅能够显著减少镁稀土合金在补焊过程中液化裂纹和结晶裂纹的产生,同时还能强化焊缝组织,有效提高镁稀土合金铸件的补焊质量。

    一种高塑性铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109609824B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201811550142.X

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种高塑性铸造镁合金及其制备方法,所述合金各组分的质量百分比为:2~8wt.%Zn,3~7wt.%Er,0.2~4wt.%Nd,0.1~1.5wt.%Zr余量为Mg。其制备方法包括:熔炼、热处理两个工艺。通过控制镁合金Zn,Er的含量,保证制备的镁合金微观组织均匀且晶粒尺寸较小,基面织构转化为稀土织构,促进非基面滑移开启,可显著提高合金的塑性,并且在保证塑性提升的同时并没有牺牲强度。另,加入Nd能提高合金的延伸率,增强合金的塑性,再经后续双级固溶和双级时效后获得具有高塑性铸造镁合金。本发明通过优化合金成分和配比,有效提高了镁合金的塑性,镁合金的综合力学性能明显高于目前报道的铸造镁合金。

    一种复合添加多种稀土元素的高强韧性变形铝锂合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218920A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910574809.8

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种复合添加多种稀土元素的高强韧性变形铝锂合金及其制备方法,所述合金包括按重量百分比计的如下元素:0.8-3.0%Li、3.0-6.0%Cu、0.2-3.0%Mg、0.2-1.5%Zn,0.1-0.15%Zr,0.1-1.0%Gd,0.1-1.0%Nd,0.1-1.0%Yb,余量为Al和不可避免的杂质元素。本发明在合金中复合添加稀土元素Gd、Nd及Yb,三种稀土协同作用起到了细晶强化、析出强化、亚结构强化以及固溶强化等多重效果,使合金的强度和韧性均得到改善,制得的铝锂合金的显微组织均匀、各项性能稳定,具有更优良的强度和韧性。该合金在航空航天、高铁、机器人和家用电器等领域具有广阔的运用前景。

    一种高硅铝合金用变质剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN110093524A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910379896.1

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种高硅铝合金用变质剂及其使用方法。所述变质剂由按高硅铝合金总重量百分比含量计的如下元素组成:磷:0.01~2wt.%,镧:0.01~1wt.%,铈:0.01~1wt.%,锂:0.01~0.2wt.%;其适用于含硅18~25wt.%的高硅铝合金的变质;所述变质剂使用方法包括如下步骤:S1烘料:变质剂预热;S2熔炼:待变质高硅铝合金熔体制备;S3变质处理:向S2熔体中分别依次加入AlP中间合金、AlLa、AlCe中间合金和AlLi中间合金,并分别搅拌、保温和静置;S4浇注:将S3获得的熔体浇注于模具中,得高硅铝合金铸件。本发明改善了铸件组织中硅相形貌,改善了高硅铝合金的力学性能。

    一种高塑性铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109609824A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811550142.X

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种高塑性铸造镁合金及其制备方法,所述合金各组分的质量百分比为:2~8wt.%Zn,3~7wt.%Er,0.2~4wt.%Nd,0.1~1.5wt.%Zr余量为Mg。其制备方法包括:熔炼、热处理两个工艺。通过控制镁合金Zn,Er的含量,保证制备的镁合金微观组织均匀且晶粒尺寸较小,基面织构转化为稀土织构,促进非基面滑移开启,可显著提高合金的塑性,并且在保证塑性提升的同时并没有牺牲强度。另,加入Nd能提高合金的延伸率,增强合金的塑性,再经后续双级固溶和双级时效后获得具有高塑性铸造镁合金。本发明通过优化合金成分和配比,有效提高了镁合金的塑性,镁合金的综合力学性能明显高于目前报道的铸造镁合金。

    一种高强耐热铸造镁稀土合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109468513A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811550162.7

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种高强耐热铸造镁稀土合金及其制备方法,所述合金各组分的质量百分比为:4~16wt.%Gd,0.2~6wt.%Er,0.2~6wt.%Sm,Gd+Er+Sm:6~21wt%,0~1wt.%Zr,余量为Mg。所述镁稀土合金的制备方法包括熔炼和热处理两个阶段,其中,熔炼阶段是在气体保护的条件下进行,热处理阶段包括双级固溶处理和双级时效处理。本发明通过引入Er元素可显著细化晶粒,改变合金的枝晶形态,提高合金的力学性能;通过引入Sm元素进行合金化,生成高熔点强化相,具有良好的细化晶粒和固溶强化效果,可获得室温、高温力学性能优良的耐热铸造镁合金。

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