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公开(公告)号:CN102140601B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110069386.8
申请日:2011-03-22
Applicant: 南昌大学
IPC: C22C21/02
Abstract: 一种Al-Si-Cu-Mg-xEr稀土压铸铝合金,合金元素包括Al-Si-Cu-Mg压铸合金的各种元素,其中Si的重量百分比为11.0%,Cu的重量百分比为2.5%,Mg的重量百分比为0.2%,余量为Al,其特征在于合金元素还包括合金化的稀土元素Er,且其重量百分比为0.1~0.9%。本发明的技术效果是:在铝合金中加入稀土Er不会提高生产成本,并且稀土Er的加入能明显细化球化晶粒,增加强化相,从而大幅度提高合金强度和延伸率,而且工艺简单、安全可靠,操作方便,且无三废污染。
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公开(公告)号:CN102787265A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210262559.2
申请日:2012-07-27
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种原位Mg2Si颗粒增强Mg-Al-Mn-Zn复合材料的组织细化方法,其特征是首先将Mg-Al-Mn-Zn合金和纯Mg按1:1的质量比配料并放入锥形铁坩埚中加热至740~760℃,加入Si占熔体质量百分比为1.0%的Al-Si中间合金并保温40~60min;然后降温至660~710℃时,采用输出功率控制在3KW以内的连续超声波对熔体超声处理360s以内,超声处理后在坩埚中直接水冷获得复合材料,熔炼过程中均采用覆盖剂以及Ar气体对熔体进行保护。本发明得到的原位自生Mg2Si颗粒增强Mg-Al-Mn复合材料中的第二相(Mg2Si、Mg17Al12)细小、均匀,其中Mg2Si主要呈纤维状、颗粒状;Mg17Al12主要呈颗粒状,能够更好的符合原位颗粒增强镁基复合材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN102198501B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201010574841.5
申请日:2010-12-06
Applicant: 南昌大学
IPC: B22D18/02
Abstract: 一种金属合金触变塑性成形的方法,方法为:将金属合金进行等温热处理,得到具有固相分数为85%~93%的半固态坯料,并加工成同模具型腔具有相同体积的坯料,模具预热至200℃~260℃后,在模腔内喷涂石墨以便脱模,将上述半固态坯料在535℃~555℃保温8min~13min后放入预热好的模具内,在模锻液压机中进行触变塑性成形。本发明的优点是:采用触变塑性成形技术进行零件的成形,不仅扩大了半固态技术的应用领域,而且可以降低能源消耗,提高产品质量,并推进半固态成形技术的实用化进程。
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公开(公告)号:CN102776397A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210246222.2
申请日:2012-07-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种用高能超声制备镁钐中间合金的方法,它包括以下步骤:1)首先把纯镁锭放入坩埚内加热至熔化,将稀土钐用铝箔纸包裹,加入到上述纯镁熔体中,然后在731℃~735℃范围内保温31~35min;2)将超声变幅杆伸入熔体中进行间歇式超声处理,超声强度为1.01kw/cm2~1.1kw/cm2,超声时间为26~30min,高能超声每次施加时间21~25s,间歇时间21~25s;3)在731℃~735℃温度范围内精炼除杂,浇铸取样;采用本发明得到的镁钐中间合金含量稳定,能有效避免稀土烧损,减少氧化夹杂以及成分偏析等优点,而且工艺简单、安全可靠,操作方便。
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公开(公告)号:CN102220505A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110162498.8
申请日:2011-06-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种用高能超声制备镁镧中间合金的方法,制备方法为:首先把纯镁锭放入坩埚内加热至熔化,将粉末状稀土镧用铝箔纸包裹,加入到上述纯镁熔体中,然后在700~720℃范围内保温20~30分钟。将超声变幅杆伸入熔体中进行超声处理,超声时间为30~45分钟,超声功率为400~800W。在上述温度范围内精炼除杂,浇铸取样。本发明的技术效果是:采用本发明得到的镁镧中间合金含量稳定,能有效避免稀土烧损,减少氧化夹杂以及成分偏析等优点,而且工艺简单、安全可靠,操作方便。
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公开(公告)号:CN101186989B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200710168738.9
申请日:2007-12-10
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种用超声波制备AZ61镁合金半固态坯料的方法,制备方法为:将镁合金在井式电阻炉内加热,在温度为590℃~620℃,超声导入AZ61镁合金熔体内,超声处理时间在30s~120s,超声输出功率为450W~900W,在超声振动作用下,制得AZ61镁合金半固态坯料。本发明的技术效果是:采用本发明制备的AZ61镁合金半固态坯料,能在短时间内制备出品粒组织细小,分布均匀的球状半固态AZ61镁合金浆料,且工艺简单、安全可靠、无三废污染。
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公开(公告)号:CN102140602A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110069388.7
申请日:2011-03-22
Applicant: 南昌大学
IPC: C22C21/02
Abstract: 一种Al-Si-Cu-Mg-xSm稀土压铸铝合金,包括下列原料:在Al-Si-Cu-Mg合金中添加了稀土重量百分比为0.1~0.9%的Sm,所述Al-Si-Cu-Mg合金中Si的重量百分比为11.0%,Cu的重量百分比为2.5%,Mg的重量百分比为0.2%,余量为Al。本发明的技术效果是:在铝合金中加入稀土Sm不会提高生产成本,并且稀土Sm的加入能明显细化球化晶粒,改变第二相形态,从而大幅度提高合金强度和延伸率,而且工艺简单、安全可靠,操作方便,且无三废污染。
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公开(公告)号:CN102140601A
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN201110069386.8
申请日:2011-03-22
Applicant: 南昌大学
IPC: C22C21/02
Abstract: 一种Al-Si-Cu-Mg-xEr稀土压铸铝合金,合金元素包括Al-Si-Cu-Mg压铸合金的各种元素,其中Si的重量百分比为11.0%,Cu的重量百分比为2.5%,Mg的重量百分比为0.2%,余量为Al,其特征在于合金元素还包括合金化的稀土元素Er,且其重量百分比为0.1~0.9%。本发明的技术效果是:在铝合金中加入稀土Er不会提高生产成本,并且稀土Er的加入能明显细化球化晶粒,增加强化相,从而大幅度提高合金强度和延伸率,而且工艺简单、安全可靠,操作方便,且无三废污染。
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公开(公告)号:CN101748351A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN201010045854.3
申请日:2010-01-19
Applicant: 南昌大学
IPC: C22F1/06
Abstract: 一种镁基纳米复合材料半固态坯料的制备方法,属于金属材料制备领域,首先使用超声法制备出纳米SiCP/AZ61镁基复合材料,其特征是将制备好的纳米SiCP/AZ61镁基复合材料放入箱式电阻炉内,在氩气保护的条件下,590℃~620℃,等温热处理8min~30min。本发明得到的纳米SiCP/AZ61镁基复合材料半固态坯料组织细小而均匀,且球化效果好,完全满足其触变成形的要求,而且工艺简单、安全可靠,操作方便,使传统触变成形的三步骤变为二步骤,且无三废污染。
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