一种制备强韧性耐蚀AZ91D镁合金的组合加工方法

    公开(公告)号:CN102560302A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210017472.9

    申请日:2012-01-19

    Abstract: 一种制备高强韧耐蚀镁合金的组合加工方法:第一步,连续等通道转角挤压加工:将铸态AZ91D镁合金块材切割成柱状试件,试件经常规预处理后与模具表面都均匀涂覆固体润滑剂,置入模具中随炉加热至230℃-300℃保温后进行连续多道次等通道转角挤压变形,相邻挤压道次之间试样旋转180°,实现合金组织超细化;第二步:后续微弧氧化表面处理:将第一步所得的试件切成构件所需的形状,试样表面经打磨、抛光、超声清洗后进行微弧氧化处理,将试样放入硅酸盐电解液中,在外加电压350-400V,占空比15-30%,频率400-600Hz的条件下,微弧氧化处理15-20min,最终得到兼备优良强韧性和耐蚀性的AZ91D镁合金合金块材。本发明具有成材率高、工艺操作与设备要求简单,具有良好的工业应用前景。

    一种太阳能光伏背板用胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117487498A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311629601.4

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能光伏背板用胶黏剂及其制备方法,属于胶黏剂技术领域。该太阳能光伏背板用胶黏剂,按重量份数计,包括:聚酯树脂100份、聚萘二甲酸乙二醇酯10‑35份、固化剂4‑5份、增塑剂0.6‑3.5份、热稳定剂0.5‑3.2份、抗氧化剂0.05‑1份。本发明通过聚酯树脂与聚萘二甲酸乙二醇酯的共混,提高了交联密度,保证了优异的剥离强度;同时辅以异氰酸酯类固化剂和其他助剂,经固化形成了交联网状结构,同时发挥了各组元的优势,提高了胶黏剂的耐老化性能、热稳定性能和剥离强度,满足市场上所需要的光伏背板用胶黏剂。本发明的胶黏剂的剥离强度最高达到14.91 N/cm,经PCT老化,胶层胶接性能仍良好,能更好地应用于太阳能光伏背板中。

    一种海水电池用镁合金阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111969195B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202010830558.8

    申请日:2020-08-18

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种海水电池用镁合金阳极材料及其制备方法,包括步骤如下:S1:在保护气氛下,将包含有Ca元素的镁合金原料于高于700℃的温度条件下熔融,随后浇铸水冷获得铸态镁合金;S2:采用等通道转角挤压工艺对铸态镁合金材料进行处理,处理完成后水冷,获得变形态细晶镁合金;S3:将所述变形态细晶镁合金的表层切除,获得海水电池用镁合金阳极材料。采用本发明的方法即可满足了镁合金制作环保经济的要求,后期通过ECAP工艺又可使得合金中的(Mg,Al)2Ca相得以破碎并弥散分布,可有效降低沉淀相与镁基体之间的电偶腐蚀倾向,同时晶粒得以细化,均有利于放电效率的提高。

    一种室温下制备高标定率纯镁EBSD试样的方法

    公开(公告)号:CN113670962A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110965700.4

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供了一种室温下制备高标定率纯镁EBSD试样的方法,属于金属材料分析试样的制备技术领域。本发明将纯镁试样作为阳极置于电解抛光液中进行电解抛光,得到纯镁EBSD试样;所述电解抛光在室温条件下进行;所述电解抛光的电压为0.2~1V,时间为45~60s;所述电解抛光液包括磷酸和乙醇;所述磷酸和乙醇的体积比为(35~40):(60~65)。本发明方法能够有效去除纯镁的表面应力层和氧化层,无需液氮等低温介质冷却,在室温下即可操作;且制备成本和设备要求低,得到的纯镁EBSD试样表面平整光洁,标定率高,适用于粗晶、细晶和超细晶纯镁样品。

    一种海水电池用镁合金阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111969195A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010830558.8

    申请日:2020-08-18

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种海水电池用镁合金阳极材料及其制备方法,包括步骤如下:S1:在保护气氛下,将包含有Ca元素的镁合金原料于高于700℃的温度条件下熔融,随后浇铸水冷获得铸态镁合金;S2:采用等通道转角挤压工艺对铸态镁合金材料进行处理,处理完成后水冷,获得变形态细晶镁合金;S3:将所述变形态细晶镁合金的表层切除,获得海水电池用镁合金阳极材料。采用本发明的方法即可满足了镁合金制作环保经济的要求,后期通过ECAP工艺又可使得合金中的(Mg,Al)2Ca相得以破碎并弥散分布,可有效降低沉淀相与镁基体之间的电偶腐蚀倾向,同时晶粒得以细化,均有利于放电效率的提高。

    一种含有LPSO结构的纳米晶-超细晶梯度镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN107312989B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201710422231.5

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种含有LPSO结构的纳米晶‑超细晶梯度镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg‑Y‑Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中进行16~24道次连续ECAP加工,获得超细晶块材;B、将超细晶块材沿挤压方向切割成薄板,用铝箔包裹薄板的上下表面,并固定于工作台;利用高速旋转钢丝轮从薄板上表面的一端刮擦至另外一端,反复加工2~6道次,同时对试样进行气体保护;上表面加工结束后,对试样的下表面进行相同的加工处理;两侧表面加工结束后,去除铝箔,得到上下表面均为含有LPSO结构的纳米晶‑超细晶梯度镁合金。本发明利用等通道转角挤压和后续高速旋转丝加工获得了含有LPSO相的纳米晶‑超细晶梯度组织,显著提高了合金的综合力学性能。

    一种含有LPSO结构的纳米晶-超细晶梯度镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN107312989A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710422231.5

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: C22F1/06 C22C23/06

    Abstract: 本发明公开了一种含有LPSO结构的纳米晶-超细晶梯度镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg-Y-Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中进行16~24道次连续ECAP 加工,获得超细晶块材;B、将超细晶块材沿挤压方向切割成薄板,用铝箔包裹薄板的上下表面,并固定于工作台;利用高速旋转钢丝轮从薄板上表面的一端刮擦至另外一端,反复加工2~6道次,同时对试样进行气体保护;上表面加工结束后,对试样的下表面进行相同的加工处理;两侧表面加工结束后,去除铝箔,得到上下表面均为含有LPSO结构的纳米晶-超细晶梯度镁合金。本发明利用等通道转角挤压和后续高速旋转丝加工获得了含有LPSO相的纳米晶-超细晶梯度组织,显著提高了合金的综合力学性能。

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