高强韧耐热压铸Mg-Y合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109868402B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910250020.7

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种高强韧耐热压铸Mg‑Y合金及其压力铸造制备方法,所述合金包括按质量百分数计的如下元素:2.5~5.0%Y、1.0~4.0%Zn、0.5~1.2%Al、0.1~0.3%Mn、0.01~0.08%M,余量为Mg和其他不可避免的杂质;其中M为Ti,B中至少一种元素。本发明的高强韧耐热压铸Mg‑Y合金经压力铸造后,压铸态合金的室温抗拉强度达到315MPa,200℃高温抗拉强度达到210MPa,室温延伸率达到12.0%,而且无需时效、固溶热处理便可使用,满足航空航天、汽车、电讯等行业对轻量化发展的高端需求。

    具有高温抗氧化的原位纳米颗粒增强FeCrB合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113174545A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110468233.4

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种具有高温抗氧化的原位纳米颗粒增强FeCrB合金及其制备方法,该方法通过向基础FeCrB合金中添加一定含量的钛元素,与合金中的硼元素和碳元素原位生成不同含量的TiB2和TiC陶瓷颗粒。这些纳米陶瓷颗粒不仅可以优先氧化生成TiO2颗粒作为Cr2O3的有效形核质点,促进连续致密的Cr2O3保护膜的生成,还能够阻碍基体中的阳离子向外扩散。此外,依附在富铬的硼化物的表面所形成的纳米壳层也可以有效地阻碍氧离子向硼化物内部扩散以及硼化物中的阳离子向外扩散,进而减缓硼化物的氧化并控制氧化膜的生长,提高FeCrB合金的高温抗氧化性能。

    用于AZ91镁合金在中性盐水腐蚀介质的绿色缓蚀剂

    公开(公告)号:CN113026023A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110243858.0

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了用于AZ91镁合金在中性盐水腐蚀介质的绿色缓蚀剂,属于金属材料腐蚀与防护领域。该绿色缓蚀剂以蒲公英提取物为活性成分,通过以下制备方法得到:称取干燥蒲公英加入5–6倍量的蒸馏水浸提2–3次,除去不溶性杂质得到粗提液,减压浓缩至原液体积的1/10,在搅拌下加入乙醇浸泡静置12h,过滤,收集沉淀物溶于蒸馏水中,加热至沸腾后趁热滤除不溶物,滤液在搅拌下加入乙醇浸泡静置24h,过滤,收集沉淀无水乙醇洗涤3次,真空干燥。本发明按照每1000mL中性盐水腐蚀介质中含0.5–2.5g绿色缓蚀剂可以有效抑制AZ91镁合金在中性盐水腐蚀介质中的腐蚀,原料来源广泛且为绿色植物,成本低廉且效果好。

    耐热高压铸造Al-Si-Ni-Cu铝合金及制备方法

    公开(公告)号:CN110079711B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910420087.0

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明提供一种耐热高压铸造Al‑Si‑Ni‑Cu铝合金及制备方法,所述铝合金包括按重量百分数计的如下元素:10.5~12.0%Si、2.0~5.0%Ni、2.0~4.0%Cu、0.05~0.2%Mg、0.1~0.5%Cr、0.01~0.04%Sr、0.3~0.6%M、0.1~0.5%Fe,余量为Al,其中M为Ti、Zr、V中至少两种元素。压铸态合金的室温、350℃瞬时和350保温后抗拉强度分别为318~360MPa、140~155MPa、75~93MPa,延伸率分别为1.2~2.0%、5.3~6.3%、5.8~7.2%,无需固溶热处理便可应用于活塞等汽车耐热零部件,满足汽车轻量化发展需求。

    适于重力铸造的高强韧耐热Mg-Y合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109852857A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910250027.9

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种适于重力铸造的高强韧耐热Mg-Y合金及其制备方法,所述合金化学成分质量百分比含量为:4.0~8.0%Y、3.0~6.0%Zn、0.5~1.2%Al、0.1~0.3%Mn、0.01~0.08%M,余量为Mg和其他不可避免的杂质,其中,M为Ti和B中的至少一种元素。本发明的高强韧耐热铸造Mg-Y合金经重力铸造、二级固溶处理与人工时效热处理后,室温抗拉强度为260MPa以上,延伸率18%以上;200℃下高温拉伸抗拉强度为185MPa以上,延伸率25%以上,满足航空航天、军工、汽车等行业对轻量化发展的高端需求。

    新型原位自生过共晶铝硅合金复合变质剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109022888A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811168185.1

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明公开了新型原位自生过共晶铝硅合金复合变质剂及其制备方法,按重量百分比计包括以下含量的原料:硅1.2‑20%,磷0.5‑4%,氧化铝0.5‑5%,余量为铝,所述磷来自Al‑12Si‑5P中间合金;将工业纯铝、纯硅混合后在高温电阻炉中完全融化,加入NH4Al(SO4)2粉末进行原位反应生成Al2O3颗粒,待反应完全后倒入预制的Al‑12Si‑5P合金熔体中,搅拌均匀并保温后浇注成形即得;用该复合变质剂对过共晶铝硅合金进行变质处理,既能够有效细化初晶硅,又能够良好地变质共晶硅,并且其对初晶硅细化效果比传统AlP更加显著。

    高强、高耐腐蚀铸造铝合金及其压力铸造制备方法

    公开(公告)号:CN105463269B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510868663.X

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种高强、高耐腐蚀铸造铝合金及其压力铸造制备方法,所述合金由按一定重量百分比计的如下元素组成:Si,Mg,Fe,Mg,Zn,Sr,Cu,M,余量为Al,其中M为Ti,Zr,V中至少一种元素或加入RE元素。本发明的高强、高耐腐蚀铸造铝合金经压铸后,未经热处理的合金的室温抗拉强度σb≥315MPa,室温延伸率δ≥3.0%,而且具有良好的耐腐蚀性,无需时效、固溶热处理便可应用于汽车零件,满足汽车轻量化发展的需求。

    钛锌合金以及钛锌合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN105018765B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510402040.3

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 本发明提供了一种钛锌合金的制备方法,其包括如下步骤:将部分纯锌熔化成熔池之后,加入剩余纯锌;待全部纯锌熔化后,升温至450℃,加入锌‑铜‑钛三元中间合金;待锌‑铜‑钛三元中间合金全部加入后,在熔体表面均匀撒一层覆盖剂;待全部锌‑铜‑钛三元中间合金熔化后,加入精炼剂,在不超过450℃的条件下进行搅拌精炼;撇去脏物和浮渣后,进行浇铸,得到钛锌合金锭。采用本工艺可以简化铸造过程,提高生产效率,且工艺简单,安全可靠,操作方便,最终制得的钛锌板材料表面无缺陷,具有较好的机械性能,具有较高的市场竞争力,适合推广到规模化工业生产中。

    铝铝金属的固液连接方法
    80.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106238710A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610729091.1

    申请日:2016-08-25

    CPC classification number: B22D19/0081 B22C9/06 B22D18/02 B22D19/16

    Abstract: 本发明提供了一种铝铝金属的固液连接方法,其包括如下步骤:对固态铝质材料的表面进行镍层保护后,置于模具型腔内;将熔融态铝质材料浇入模具型腔内,进行铸造,使铝铝金属材料之间形成冶金结合,即完成铝铝金属的固液连接。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、与传统焊接方法相比,避免了氧化夹渣、吸气、热裂、成分偏析等问题的出现;2、与固固连接方法相比,受外形条件约束小,理论上可以实现任何形状的铝-铝之间的连接;3、利用复合表面处理工艺很好的解决了表面氧化膜的问题,能够在固态铝预置材料表面形成均匀连续的镍层,使铝-铝间的连接强度达到较高水平。

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