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公开(公告)号:CN110229984B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910538114.4
申请日:2019-06-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度Mg‑Gd‑Er‑Y镁合金及其制备方法,所述合金中各组分的质量百分比为:4~15wt.%Gd,0.2~6wt.%Er,0.2~6wt.%Y,0~4wt.%Ho,0~1wt.%Zr,且Gd+Er+Y+Ho:6.2~20wt.%,余量为Mg和不可避免的杂质。所述镁合金的制备方法包括熔炼、热变形和时效处理三个阶段。本发明通过热变形处理及后续的时效处理,在保留织构的条件下发生部分再结晶实现晶粒细化,形成再结晶组织和织构双相结构,同时在时效过程中析出弥散的强化相,通过织构强化、细晶强化及析出强化的综合作用,使得该变形镁合金具有优良的室温、高温力学性能。
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公开(公告)号:CN110229984A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910538114.4
申请日:2019-06-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度Mg-Gd-Er-Y镁合金及其制备方法,所述合金中各组分的质量百分比为:4~15wt.%Gd,0.2~6wt.%Er,0.2~6wt.%Y,0~4wt.%Ho,0~1wt.%Zr,且Gd+Er+Y+Ho:6.2~20wt.%,余量为Mg和不可避免的杂质。所述镁合金的制备方法包括熔炼、热变形和时效处理三个阶段。本发明通过热变形处理及后续的时效处理,在保留织构的条件下发生部分再结晶实现晶粒细化,形成再结晶组织和织构双相结构,同时在时效过程中析出弥散的强化相,通过织构强化、细晶强化及析出强化的综合作用,使得该变形镁合金具有优良的室温、高温力学性能。
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公开(公告)号:CN109609824B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201811550142.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种高塑性铸造镁合金及其制备方法,所述合金各组分的质量百分比为:2~8wt.%Zn,3~7wt.%Er,0.2~4wt.%Nd,0.1~1.5wt.%Zr余量为Mg。其制备方法包括:熔炼、热处理两个工艺。通过控制镁合金Zn,Er的含量,保证制备的镁合金微观组织均匀且晶粒尺寸较小,基面织构转化为稀土织构,促进非基面滑移开启,可显著提高合金的塑性,并且在保证塑性提升的同时并没有牺牲强度。另,加入Nd能提高合金的延伸率,增强合金的塑性,再经后续双级固溶和双级时效后获得具有高塑性铸造镁合金。本发明通过优化合金成分和配比,有效提高了镁合金的塑性,镁合金的综合力学性能明显高于目前报道的铸造镁合金。
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公开(公告)号:CN109609824A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811550142.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种高塑性铸造镁合金及其制备方法,所述合金各组分的质量百分比为:2~8wt.%Zn,3~7wt.%Er,0.2~4wt.%Nd,0.1~1.5wt.%Zr余量为Mg。其制备方法包括:熔炼、热处理两个工艺。通过控制镁合金Zn,Er的含量,保证制备的镁合金微观组织均匀且晶粒尺寸较小,基面织构转化为稀土织构,促进非基面滑移开启,可显著提高合金的塑性,并且在保证塑性提升的同时并没有牺牲强度。另,加入Nd能提高合金的延伸率,增强合金的塑性,再经后续双级固溶和双级时效后获得具有高塑性铸造镁合金。本发明通过优化合金成分和配比,有效提高了镁合金的塑性,镁合金的综合力学性能明显高于目前报道的铸造镁合金。
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公开(公告)号:CN109468513A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811550162.7
申请日:2018-12-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种高强耐热铸造镁稀土合金及其制备方法,所述合金各组分的质量百分比为:4~16wt.%Gd,0.2~6wt.%Er,0.2~6wt.%Sm,Gd+Er+Sm:6~21wt%,0~1wt.%Zr,余量为Mg。所述镁稀土合金的制备方法包括熔炼和热处理两个阶段,其中,熔炼阶段是在气体保护的条件下进行,热处理阶段包括双级固溶处理和双级时效处理。本发明通过引入Er元素可显著细化晶粒,改变合金的枝晶形态,提高合金的力学性能;通过引入Sm元素进行合金化,生成高熔点强化相,具有良好的细化晶粒和固溶强化效果,可获得室温、高温力学性能优良的耐热铸造镁合金。
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