高强度阻尼镁合金
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103484742A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310351845.0

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种高强度阻尼镁合金,所述镁合金的组分及其质量百分比为:14~18wt.%Gd,0.2~5wt.%Y,0.6~2wt.%Al,0~0.1wt.%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小0.02wt.%,余量为Mg。本发明通过加入A1元素与Gd、Y等稀土元素(RE)在合金中原位反应生成Al-RE金属间化合物的方法达到晶粒细化的目的,所获得的镁合金晶粒热稳定好,具有优良的强度和延伸率;通过引入Al-RE金属间化合物与镁基体的界面阻尼机制,合金同时具有良好的阻尼性能,是一种高强度阻尼镁合金。该种高强度阻尼镁合金可以通过常规铸造和塑性加工成型,成型性能优良。

    一种轻合金压铸工艺参数智能评级与优化方法

    公开(公告)号:CN118278273A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410372619.9

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种轻合金压铸工艺参数智能评级与优化方法,其包括:对基于轻合金工业压铸的数据集进行降维;计算每一组工艺参数组合对应的导致铸件报废的缺陷种类数,作为评价工艺参数优劣划分标准以及模型的输出;计算数据集中不同缺陷种类数所对应的样本个数,通过过采样与降采样算法实现数据集标签分布均匀化;确定随机森林模型超参数,并根据数据集进行训练,建立轻合金压铸的工艺参数组合与缺陷种类数间的映射关系,从而得到标准评价模型;通过输入工艺参数组合实现缺陷种类数的预测,对进行轻合金工业压铸的工艺参数优劣的评价;若预测结果中缺陷种类大于0,则通过网格式搜索实现优化工艺参数的自动优化推荐。本方法的模型预测准确、高效;可给出工艺参数优化建议。

    一种高强韧压铸镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115652159B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202211424252.8

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧压铸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:2.7~3.4%Al,3.8~4.8%La,3.5~4.5%Zn,0.2~0.5%Mn,其中Al/La=68~72%,余量为镁和不可避免的杂质,所述杂质的重量百分数总和不超过0.2%;所述制备方法包括备料、熔炼、熔体转移、压铸成型、热处理等工序。与现有Mg‑Al‑RE合金相比,本发明中的Mg‑Al‑La‑Zn‑Mn合金具有更高强度强度和更优的塑性,是一种强塑性兼顾的高强韧压铸镁合金。

    一种高强韧铸造镁稀土合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114645169B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210242122.6

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧铸造镁稀土合金及其制备方法,所述镁合金的组分及其质量百分比为:9.4~10.8%Gd,0.1~0.4%Zn,0.1~0.4%La,0.3~0.7%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.2wt.%,余量为Mg;所述制备方法包括烘料、熔镁、添加合金元素、精炼、铸造成型、热处理等工序。本发明通过La元素微合金化及后续热处理工艺优化,显著提高了铸造镁稀土合金的强度与塑性,得到了更高强度与更优塑性的高强韧铸造镁稀土合金;该合金的设计开发将有力推动铸造镁稀土合金在高端制造领域的应用。

    一种储氢镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114645168B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210249639.8

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种储氢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:10.0~20.0%Ni,0.05~0.25%Li,常规杂质元素含量小于0.2%,余量为Mg;所述制备方法包括大气环境下镁合金熔配和铸造成型两个工序。本发明通过微量Li元素的添加显著细化了镁镍合金中Mg2Ni相、明显提高了镁镍合金的储氢能力,与现有Mg‑Ni‑Na储氢镁合金相比,本发明中提供Mg‑Ni‑Li储氢镁合金能够在大气环境下批量生产,更有利于镁镍基储氢合金的推广应用。

    一种可快速高温固溶处理的高强韧铸造镁稀土合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114686711B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210252650.X

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种可快速高温固溶处理的高强韧铸造镁稀土合金及其制备方法,所述镁合金的组分及其质量百分比为:5.6~10.8%Gd,2.2~3.2%Y,0.1~0.4%Zn,0.1~0.4%La,0.3~0.7%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.2wt.%,余量为Mg;所述制备方法包括烘料、熔镁、添加合金元素、精炼、铸造成型、热处理等工序。本发明通过La元素微合金化及后续热处理工艺优化,获得的可快速高温固溶处理高强韧铸造镁稀土合金,可以显著缩短高温固溶时间、提高固溶处理效率,同时保证合金具有较高的强度与塑性。本发明也为高强韧铸造镁稀土合金在线连续固溶处理工艺的实施提供了材料基础。

    一种高强韧铸造镁稀土合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114635068B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210242703.X

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧铸造镁稀土合金及其制备方法,所述镁合金的组分及其质量百分比为:2.6~3.0%Nd,0.1~0.4%Zn,0.1~0.4%La,0.3~0.7%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.2wt.%,余量为Mg;所述制备方法包括烘料、熔镁、添加合金元素、精炼、铸造成型、热处理等工序。本发明通过低成本La元素的微合金化及后续热处工艺的优化,显著提高了Mg‑Nd系合金的室温屈服强度,同时不显著增加合金制造成本,更有利于Mg‑Nd系合金的推广应用。

    镁合金轮毂旋压毛坯重力铸造成型方法

    公开(公告)号:CN116020979A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310082511.1

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种镁合金轮毂旋压毛坯重力铸造成型方法,包括以下步骤:S1、准备镁合金轮毂旋压毛坯模具;S2、模具安装与加热:将所述镁合金轮毂旋压毛坯模具安装在重力铸造机上,通过电阻加热片加热所述镁合金轮毂旋压毛坯模具获得适合镁合金轮毂旋压毛坯成型的非均匀模具温度场;S3、镁合金熔体注入浇包;S4、重力铸造;S5、低压力挤压:通过所述重力铸造机进行低压力挤压;S6、开模取件。本发明通过采用低压力挤压补缩措施、通过原位加热获得的非均匀温度场,可以有效提高轮毂的材料利用率,有效的解决了镁合金轮毂旋压毛坯成型中轮辋轮辐交界处缩孔/热裂、安装盘处缩松/缩孔等铸造缺陷的行业性难题,实现镁合金轮毂旋压毛坯合格铸件的生产。

    一种储氢镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114645168A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210249639.8

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种储氢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:10.0~20.0%Ni,0.05~0.25%Li,常规杂质元素含量小于0.2%,余量为Mg;所述制备方法包括大气环境下镁合金熔配和铸造成型两个工序。本发明通过微量Li元素的添加显著细化了镁镍合金中Mg2Ni相、明显提高了镁镍合金的储氢能力,与现有Mg‑Ni‑Na储氢镁合金相比,本发明中提供Mg‑Ni‑Li储氢镁合金能够在大气环境下批量生产,更有利于镁镍基储氢合金的推广应用。

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