电磁场离心铸造金属基复合材料工艺

    公开(公告)号:CN1124682A

    公开(公告)日:1996-06-19

    申请号:CN93111035.1

    申请日:1993-04-10

    Abstract: 一种金属基复合材料离心铸造工艺包括有金属基材料与复合材料的复合,浆料注入旋转铸型及凝固结晶等步骤,其特征在于:在浆料注入旋转铸型同时,或半凝固状态下,外加磁场,磁场垂直穿过铸型,场强在500~5000高斯范围内,离心机的转速在10~3000转/分之间,铸型温度保持在200~300℃。本发明使得在保证复合材料造价低的同时,材料的力学性能大大提高。

    瞬时强峰磁脉冲辅助板带水平连铸结晶器及应用和方法

    公开(公告)号:CN118699304A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410837864.2

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明属于金属材料制备领域,公开了瞬时强峰磁脉冲辅助板带水平连铸结晶器及应用和方法。所述结晶器包括冷却系统、石墨结晶器内套和瞬时磁脉冲发生器;石墨结晶器内套包括内套上板、内套下板和内套边条;冷却系统包括分别与内套上板和内套下板贴合设置的上水冷铜模和下水冷铜模;上水冷铜模、下水冷铜模、内套上板、内套下板和结晶器外壳围合形成腔体,瞬时磁脉冲发生器设置于腔体内的靠近金属熔体凝固固液界面前沿位置,且与上水冷铜模和下水冷铜模的侧壁贴合;腔体内的其他空间由隔热填充材料填充。通过本发明的结晶器,不仅能够改善铸坯内部质量,减少成份偏析,而且能够细化铸锭内部组织,尤其能够提升板带坯内部组织均匀性。

    一种亚快速凝固试验样品制备装置及方法

    公开(公告)号:CN115319047B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211042242.8

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种亚快速凝固试验样品制备装置及方法,涉及亚快速凝固技术领域,该装置包括:模具组件,模具组件包括板体和两个夹块,板体的上端开设有U形通槽,U形通槽的顶端开放,形成浇口,板体的两侧表面上沿U形通槽的外周设置有气道凹槽结构,气道凹槽结构的一端与U形通槽连通,气道凹槽结构的另一端延伸至板体的下端的边缘,形成开放式的槽口,两个夹块分别可拆卸地设置在板体的两侧,并在板体的两侧的气道凹槽结构处形成气道,气道在槽口处形成气道口;抽气组件,用于与气道口连接;解决现有亚快速凝固试验样品制备装置结构复杂、成本高、操作繁琐、试验耗时长的问题。

    一种大壁厚差铸件及其整体细晶铸造的方法

    公开(公告)号:CN117733119A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311808576.6

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明属于金属材料制备技术领域,公开了一种大壁厚差铸件及其整体细晶铸造的方法。所述方法采用外加磁脉冲的方法,利用磁脉冲的电磁振荡效应促进铸件的薄壁处异质形核,以及利用磁脉冲的电磁振荡效应和强制对流效应促进铸件的厚壁处晶核游离,增加形核率,从而达到大壁厚差铸件的凝固组织的整体细化。本发明实现了大壁厚差铸件凝固组织的整体细化,解决了大壁厚差铸件的厚壁处组织粗大,薄壁处贯穿晶的问题。

    一种高强韧铸造铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115852215A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211482953.7

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明属于金属材料铝合金领域,公开了一种高强韧铸造铝合金及其制备方法。以该铝合金的总重量计,该铝合金包括5.0~7.5wt.%Mg、2.0~3wt.%Si、0.5~1.0wt.%Mn、0.05~3wt.%Zn、0.05~1.5wt.%Cu、0.05~0.8wt.%Fe、0.2~1.0wt.%Zr、0~0.75wt.%Mo、0.01~0.1wt.%Ti、0~0.2wt.%Sr、低于1.0wt.%的杂质元素,其余为Al。本发明的高强韧铸造铝合金在室温拉伸测试下,抗拉强度≥315MPa,屈服强度≥215MPa,延伸率≥8%,具有优良的综合力学性能。

    一种高强高塑性Mg-Al-Ce-(Nd)变形镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113755730B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110179888.X

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明属于有色金属材料及其加工领域,具体涉及一种高强高塑性Mg‑Al‑Ce‑(Nd)变形镁合金及其制备方法。该高强高塑性变形镁合金中,各组分的质量百分数含量为:Al 0.1~6.0wt%,Ce 0.1~3.0wt%,Nd 0~3.0wt%,其余为Mg和不可避免的杂质,杂质含量≤0.04wt%。该高强高塑性变形镁合金经过熔化、浇铸、均匀化处理和中反向挤压等一系列手段制备得到。本发明通过复合添加Al、Ce和Nd元素并结合反向挤压工艺获得了具有亚微米晶粒尺寸的变形镁合金。挤压过程中动态析出高密度的Mg17Al12、Al2Ce和Mg12Nd纳米析出相,并且部分在位错和晶界(包括小角度晶界)上弥散分布,获得了显著的析出强化效果,进一步提升合金的室温力学性能。

    一种连铸结晶器下端磁脉冲晶粒细化的方法及装置

    公开(公告)号:CN112517866A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011280151.9

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种连铸结晶器下端磁脉冲晶粒细化的方法及装置,涉及金属材料制备领域。本发明通过磁脉冲的瞬时高能电磁力,在铸坯凝壳固液界面前沿产生电磁振荡和电磁对流效应,对横向生长的柱状晶产生冲刷作用,使二次或更高次枝晶臂根部等位置的弱小枝晶发生折断、破碎,这些破碎的枝晶碎片在电磁对流作用下游离到连铸坯的液相穴内;同时,磁脉冲引起的电磁对流和焦耳热效应促使液相穴内熔体温度梯度的减小使得这些游离碎片得以存活成为新的晶核,提高等轴晶数量,发生柱状晶向等轴晶转变,抑制柱状晶生长,扩大等轴晶区,细化铸坯凝固组织。本发明解决连铸过程中铸坯横向柱状晶长大形成贯穿晶以及铸坯晶粒难细化的问题,显著提高铸坯质量。

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