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公开(公告)号:CN114672691A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210308607.0
申请日:2022-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: C22C9/04 , C22C1/03 , C22C1/06 , C22F1/08 , C21D8/02 , A01N59/16 , A01N59/20 , A01N59/06 , A01P1/00 , C22B7/00 , C22B11/02 , C22B15/14
Abstract: 本发明涉及合金制备领域,具体公开了一种抑菌仿金铜合金的制备方法:配置包含铜、铝、银、镍、余量为锌的原料;将其中的铜、银、镍铺设在熔炼容器的底层,在底层原料表面铺设锌层,并进一步在锌层表面铺设覆盖剂;所述的覆盖剂包括石蜡和石墨;铺料后升温至金属原料完全熔化,随后添加铝,继续保温熔炼;向熔体中加入精炼剂,搅拌扒渣、静置后,将熔体进行浇铸、热轧、冷轧‑中间退火,得到成品前体;所述的精炼剂包括氯化钠、冰晶石、苏打和铟金属;将成品前体在500~550℃进行第一段保温,随后经空冷、表面打磨、清洗、冷风吹扫后再在200~300℃进行第二段保温处理、空冷,即得。本发明制备的方法制得的合金具有优异的仿金色度、力学性能和抗菌性能。
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公开(公告)号:CN110204310A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910619229.6
申请日:2019-07-10
Applicant: 中南大学
IPC: C04B33/132 , C02F11/00
Abstract: 本发明属于固废资源化和无害化处理技术,具体涉及一种快速低温处理黑泥的方法和应用。本发明以黑泥粉末和/颗粒为处理对象,加入处理对象质量4-8%的粉状催化剂;混合均匀后,在含氧气氛中,加热至380℃以上保温至少1小时;得到环保型脱氮粉末;所述粉状催化剂中含有KClO3和含氟盐。此粉末可以排放,无污染,可以做铺路料、水泥添加料等;尤其是以此脱氮粉末为主要原料可配制一种环保型固体材料,如制备适用于作路用或墙体装饰材料的免烧砖。本发明以工业生产过程中产生的固体废料为主要原料,实现其无害化和资源化利用,减少对环境的有害影响,具有良好的环保效益、经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN107119242B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710289317.5
申请日:2017-04-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及Cu‑Fe‑Ni‑Al‑Cr多组元合金的热处理方法。该合金的铸态由于成分较为复杂,塑性低,所以难以进行加工变形。本发明提出一种包含多级热处理和液氮深冷的高低温交替的热处理工艺,即:对铸态Cu‑Fe‑Ni‑Al‑Cr的多组元合金,在750~850℃下保温至少9h,随炉冷至室温;然后加热至300~500℃保温至少0.5h,出炉冷却至室温后,立即置于深冷箱(‑190~‑180℃)中进行深冷处理至少3h;最后加热至300~400℃保温至少1.5h。经这种特殊热处理后该类合金抗拉强度提高63.14%,延伸率达18.5%以上。本发明提升了合金的实用价值,为新产品开发提供了有效途径。
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公开(公告)号:CN106834806A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710103811.8
申请日:2017-02-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于有色金属材料制造技术领域,具体涉及一种含铍耐蚀锌合金及其制备方法。本发明所述耐蚀合金以质量百分数计包括:铜0.50~0.75%,镍0.50~0.75%,钛0.05~0.10%,铍0.01~0.02%,镧0.003~0.006%,铈0.006~0.01%,杂质含量≤0.05%;余量为锌。该耐蚀锌合金以电解铜、铍青铜、Zn‑Ni‑Ti中间合金、锌箔包覆稀土元素等措施加入合金元素;采用模铸,其后对合金进行一次热处理,得到耐蚀锌合金。该耐蚀锌合金的腐蚀电位较正,不易发生腐蚀;即使发生腐蚀,其腐蚀速率也很小,这大大减缓了材料的老化速率。本发明组分设计合理,制备工艺简单、易控,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN102126112B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201110063177.2
申请日:2011-03-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种电真空器件内电磁屏蔽多层复合材料的制备方法,属于层状复合材料制备领域。此制备工艺首先对经表面处理的无氧铜与电工纯铁薄板进行大变形轧制复合,获得具有较高平行度及力学性能的Cu/Fe/Cu复合箔;后将此Cu/Fe/Cu箔与钼片等低热膨胀难熔金属组合叠放,并置于扩散焊接炉内在一定温度、压力下进行扩散焊接,制备出磁屏效果好、尺寸精度高、力学性能强、热匹配良好的多层复合材料。该制备新工艺不仅克服了低热膨胀金属难以复合的问题,而且充分发挥了轧制复合与扩散焊接工艺的优点,使叠片层间平行度好、尺寸精度高、材料力学性能佳,同时相对成本低、生产效率高,易于实现规模化、产业化生产。
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公开(公告)号:CN102286715A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110265921.7
申请日:2011-09-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及变形Zn-Al合金的一种稳定化热处理方法,其工艺步骤如下:将材料或工件在电阻炉内加热至300~370℃,根据材料或工件大小,保温一定时间,随炉冷却至220~280℃,保温10~40min,再随炉冷却至70~150℃,保温6~16h,然后空冷至室温。本发明采用三重退火的稳定化热处理方法,可有效改善变形Zn-Al合金组织均匀性,提高了变形Zn-Al合金的尺寸稳定性和综合力学性能,工艺简单,可操作性强,生产效率高;并且解决了常规变形Zn-Al合金常规稳定化热处理方法耗时长、生产效率低、成本高等突出问题,为变形Zn-Al合金的产业化生产提供了坚实的理论基础和技术指导,是一种高效可行的热处理方法。
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公开(公告)号:CN101058859A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710035063.0
申请日:2007-06-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种高强度易切削锌基合金及其制备工艺,所述的合金包括:铜2.5-2.65%,镁0.45-0.60%,铝0.20-0.35%,镧0.01-0.06%,铈0.15-0.20%,余量为锌,以上均以重量百分比计。本发明是一种可有效地保证合金的强度与切削性能,原材料廉价易得,且绿色环保的可替代较昂贵的铅黄铜和不锈钢产品的高强度易切削锌基合金。本发明还提供了可很好制备上述高强度易切削锌基合金的工艺,该工艺简单,节约能源,可实现挤压成型。
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公开(公告)号:CN112538599B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011392715.8
申请日:2020-12-02
Applicant: 中南大学
IPC: C22F1/053
Abstract: 本发明涉及金属板带加工技术领域,具体涉及一种650MPa级超高强铝合金薄带制备方法。该制备方法包括:将热轧至7.5mm的含稀土元素Er的Al‑Zn‑Mg‑Cu合金板进行两道次冷轧并卷取,获得3.5mm合金板坯卷;将合金板坯卷进行一次退火处理后,再进行4道次冷轧获得0.5mm的合金带卷;最后进行固溶热处理和喷淋淬火,再经T6时效处理获得650MPa级超高强铝合金薄带。本发明方法获得的铝合金薄带,固溶态时效前杯突值达6.0mm;在圆角不小于2mm的模具内弯折90°不开裂;经T6时效热处理后抗拉强度可达650~700MPa,屈服强度达550~620MPa,断后伸长率达10%~15%。
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公开(公告)号:CN107022697B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201710289299.0
申请日:2017-04-27
Applicant: 中南大学
IPC: C22C18/04
Abstract: 本发明属于有色金属材料技术领域,具体涉及一种含钒高强抗蠕变锌铝合金的成分配比。本发明所述锌铝合金以质量百分数计包括:铝9.8‑10.3%,钒0.05‑1.00%,钛0.01~0.20%,铜0.05~2.00%,杂质含量≤0.10%;余量为锌。该含钒高强抗蠕变锌铝合金可采用非真空熔炼方法制备,可进行冷、热塑性变形,经适当热处理后室温抗拉强度超过420MPa,断后伸长率达10%以上;与未添加钒的Zn‑10Al合金相比,室温恒载蠕变速率降低5倍以上,极限蠕变应变仅为Zn‑10Al合金的三分之一,因此,其应用前景更为广阔。
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公开(公告)号:CN103305713B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310243848.2
申请日:2013-06-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种Al-Mg-Si合金的精炼剂,由C2Cl6与RE按质量比为2:0.5~1.5组成,其中RE为含50~60%Ce,25~35%La,15~20%Nd的混合稀土,其应用是在Al-Mg-Si合金熔炼时,将精炼剂分两次加入铝熔体;第一次在铝熔体温度达700~730℃时加入,加入量为1~3g/kg熔体,搅拌、扒渣;第二次在出炉前加入,加入量为1~5g/kg熔体,搅拌、扒渣后静置、出炉;采用常规覆盖剂和晶粒细化剂,按常规工艺铸造、挤压和热处理。本精炼剂对合金有明显的净化、除气和大幅度减少针孔率的作用,优化了铝合金的组织,显著提高了合金的导电导热性能、加工性能和力学性能。采用本发明制备的Al-Mg-Si铝合金型材,在保证硬度的基础上,其电导率和热导率较常规T5态6063铝型材明显提高,可应用于各种散热器件和导电元件,具有可观的社会和经济效益。
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