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公开(公告)号:CN118756078B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411238459.5
申请日:2024-09-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具有多尺度析出相的引线框架用铜合金的制备方法,属于高性能铜合金引线框架材料制备技术领域。本发明提供的具有高强度高硬度、内部含多尺度析出相的Cu‑Ni‑Co‑Si合金带材的热处理工艺,制备的合金成分为:Ni:1.8%‑3.0%、Co:0.7%‑1.5%、Si:0.6%‑0.72%、余量为Cu。在保证前处理工艺的合理加工率和尺寸均匀性的前提下,本发明采用的快冷高低温循环时效的热处理工艺,有效调控了纳米级(Ni,Co)2Si析出相的尺寸梯度及析出程度,使析出相呈多尺度均匀弥散分布,获得了抗拉强度和导电率良好匹配的Cu‑Ni‑Co‑Si合金带材,满足引线框架材料的性能要求。
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公开(公告)号:CN117165799A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311128670.7
申请日:2023-09-04
Applicant: 东北大学 , 青岛正大重工有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含钇合金结晶辊套材料及制备方法,属于材料制备领域。本发明通过向Cu‑Cr‑Zr合金中加入不同含量的Y元素,所述的铜合金包含的组分及质量百分含量为Cr:0.5‑2.5%;Zr:0.1‑1.5%;Y:0.01‑1.5%,余量为Cu;本发明的方法为:将电解铜板和中间合金预处理后进行配比,熔炼,得到合金熔体;对合金熔体进行浇铸,将Cu‑Cr‑Zr‑Y合金铸锭进行固溶处理后分别进行单级轧制时效处理、双级轧制时效处理或热挤压时效处理,得到高强导电铜合金,高强导电铜合金的力学性能得到提高,并且对合金的导电率影响较小,综合性能优异。
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公开(公告)号:CN118950960A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411455195.9
申请日:2024-10-18
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种采用半固态铸轧法制备碳纤维布增强铝基复合板材的方法,属于金属材料铸造领域。本发明提供一种采用半固态铸轧法制备碳纤维编织布增强铝基复合板材的高质量、短流程制备方法,利用铸轧法持续提供压力,驱动铝合金半固态浆料对镀镍碳纤维编织布进行连续渗浸,并与之形成牢固结合。打破了传统复合板材制造中存在的纤维增强体与基体之间润湿性不足的壁垒,在非密闭空间内,基于短流程工艺获得了高质量的复合效果。
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公开(公告)号:CN118756078A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411238459.5
申请日:2024-09-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具有多尺度析出相的引线框架用铜合金的制备方法,属于高性能铜合金引线框架材料制备技术领域。本发明提供的具有高强度高硬度、内部含多尺度析出相的Cu‑Ni‑Co‑Si合金带材的热处理工艺,制备的合金成分为:Ni:1.8%‑3.0%、Co:0.7%‑1.5%、Si:0.6%‑0.72%、余量为Cu。在保证前处理工艺的合理加工率和尺寸均匀性的前提下,本发明采用的快冷高低温循环时效的热处理工艺,有效调控了纳米级(Ni,Co)2Si析出相的尺寸梯度及析出程度,使析出相呈多尺度均匀弥散分布,获得了抗拉强度和导电率良好匹配的Cu‑Ni‑Co‑Si合金带材,满足引线框架材料的性能要求。
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公开(公告)号:CN116752011A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310738385.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种高时效稳定性的Cu‑Ni‑Sn合金及其制备方法,属于材料制备领域。本发明的方法以Cu、Ni、Sn为基本组元,以Hf为主要添加组元,其中,Ni 7‑17%,Sn 5‑12%,Hf0.01‑0.7%,余量Cu,Hf元素主要以三种形式存在:固溶形式,与合金基体元素Cu、Ni、Sn化合形成的纳米级析出相,与合金基体元素Cu、Ni、Sn化合形成的微米级偏聚相;熔炼过程中,Cu、Ni、Sn均以单质形式作为原料,Hf则以中间合金形式作为原料加入,将熔体在单相区保温足够时间,待其内部成分均匀后完成浇铸,将铸件在单相区进行固溶后,在350‑500℃下进行处理,得到Cu‑Ni‑Sn合金。
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公开(公告)号:CN109534785B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201811606338.6
申请日:2018-12-27
Applicant: 东北大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/13
Abstract: 本发明涉及铸造用陶瓷砂领域,具体为一种人造球形的陶瓷复合砂,可广泛运用于普通砂型铸造、壳型铸造、精密铸造等行业的造型材料。陶瓷复合砂的结构主要分为内外两层,内核采用较粗粒径的粉料:镍尾矿矿渣、煤矸石、粉煤灰中的一种或两种以上,外层采用较细粒径的粉料:焦宝石、铝矾土、刚玉中的一种或两种以上。内核粉料的粒径要求为D50≤25μm,外层铝矾土粉料的粒径要求为D50≤13μm。所得陶瓷复合砂的表面质量好,性能优异,耐火度高,破碎率低,可用于有色合金铸件、铸铁件和铸钢件的生产。
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公开(公告)号:CN109534785A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811606338.6
申请日:2018-12-27
Applicant: 东北大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/13
Abstract: 本发明涉及铸造用陶瓷砂领域,具体为一种人造球形的陶瓷复合砂,可广泛运用于普通砂型铸造、壳型铸造、精密铸造等行业的造型材料。陶瓷复合砂的结构主要分为内外两层,内核采用较粗粒径的粉料:镍尾矿矿渣、煤矸石、粉煤灰中的一种或两种以上,外层采用较细粒径的粉料:焦宝石、铝矾土、刚玉中的一种或两种以上。内核粉料的粒径要求为D50≤25μm,外层铝矾土粉料的粒径要求为D50≤13μm。所得陶瓷复合砂的表面质量好,性能优异,耐火度高,破碎率低,可用于有色合金铸件、铸铁件和铸钢件的生产。
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