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公开(公告)号:CN114561562B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210288466.0
申请日:2022-03-23
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种Al‑Ti‑La中间合金及其细化变质处理Al‑7Si合金的方法,制作方法包括混合Al粉和Ti粉并压坯、将压坯与纯稀土La块压入铝液搅拌熔化、浇铸得到Al‑Ti‑La中间合金;Al‑Ti‑La中间合金细化变质处理Al‑7Si合金的方法包括将亚共晶Al‑7Si合金与Al‑Ti‑La中间合金搅拌保温、熔体除气除杂、熔体降温浇铸,获得细化后的Al‑7Si合金。本发明以工业纯铝作为基体,以纯稀土La作为添加剂,Al粉和Ti粉为主要原料,提供了一种新的稀土对亚共晶Al‑Si合金变质的方法,能够制备出高效、稳定的Al‑Ti‑La中间合金。
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公开(公告)号:CN115896552A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211601374.X
申请日:2022-12-13
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于Al‑Si合金技术领域,具体涉及一种合金添加剂及其应用、Al‑Si合金及其细化变质的方法。本发明提供的合金添加剂,包括Al‑3Ti‑4.35La和Al‑5Ti‑C;所述Al‑3Ti‑4.35La和Al‑5Ti‑C的质量比为1:1~5。本发明提供的Al‑Si合金细化变质的方法,包括以下步骤:将Al‑Si合金熔融,得到熔液;将熔液和细化变质剂混合后浇铸,得到改性合金;所述混合的温度为730~750℃;所述细化变质剂为上述技术方案所述合金添加剂。本发明在特定温度下利用合金添加剂对Al‑Si合金进行细化变质能够显著降低Al‑Si合金中α‑A1相和共晶硅相的尺寸,提高Al‑Si合金的力学性能。
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公开(公告)号:CN114561562A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210288466.0
申请日:2022-03-23
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种Al‑Ti‑La中间合金及其细化变质处理Al‑7Si合金的方法,制作方法包括混合Al粉和Ti粉并压坯、将压坯与纯稀土La块压入铝液搅拌熔化、浇铸得到Al‑Ti‑La中间合金;Al‑Ti‑La中间合金细化变质处理Al‑7Si合金的方法包括将亚共晶Al‑7Si合金与Al‑Ti‑La中间合金搅拌保温、熔体除气除杂、熔体降温浇铸,获得细化后的Al‑7Si合金。本发明以工业纯铝作为基体,以纯稀土La作为添加剂,Al粉和Ti粉为主要原料,提供了一种新的稀土对亚共晶Al‑Si合金变质的方法,能够制备出高效、稳定的Al‑Ti‑La中间合金。
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公开(公告)号:CN107400808B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710681774.9
申请日:2017-08-10
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明提供一种Al‑Ti‑C‑Nb中间合金及其制备方法和应用。本发明提供的Al‑Ti‑C‑Nb中间合金以质量含量为1.0~5.0%的Ti,0.5~2.0%的C和0.5~2.0%的Nd为合金元素,通过加入0.5~2.0%的Nd提高了TiC的成形效果,从而使得到的Al‑Ti‑C‑Nb中间合金具有良好的细化效果。实验结果表明,本发明提供的Al‑Ti‑C‑Nb中间合金用于细化纯铝时,加入量0.2wt%即可获得细小等轴晶组织,晶粒尺寸为150~180μm;用于细化亚共晶铝硅合金时,加入量0.5%即可使粗大树枝晶变为20~50μm的细小等轴晶,共晶硅从粗大长条状变质为5~10μm的细小短棒状或颗粒状结构。
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公开(公告)号:CN106756146B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201611044690.6
申请日:2016-11-24
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明提供了一种Al‑Ti‑C‑Ce细化剂的制备方法,主要包括以下步骤:将铝粉、钛粉、石墨粉、Ce2O3粉混合,压制成混合粉末块体;将铝锭加热至完全熔化,得到铝熔体;将混合粉末块体压入铝熔体内进行热爆反应,得到合金熔体;对合金熔体进行过滤净化处理,再将净化后的合金熔体浇注到钢模中,得到Al‑Ti‑C‑Ce细化剂。本发明提供的制备方法保证了元素的充分反应,且反应时间短,节能高效,不会产生环境污染。
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公开(公告)号:CN107400808A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710681774.9
申请日:2017-08-10
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: C22C21/00 , C22C1/1036
Abstract: 本发明提供一种Al-Ti-C-Nb中间合金及其制备方法和应用。本发明提供的Al-Ti-C-Nb中间合金以质量含量为1.0~5.0%的Ti,0.5~2.0%的C和0.5~2.0%的Nd为合金元素,通过加入0.5~2.0%的Nd提高了TiC的成形效果,从而使得到的Al-Ti-C-Nb中间合金具有良好的细化效果。实验结果表明,本发明提供的Al-Ti-C-Nb中间合金用于细化纯铝时,加入量0.2wt%即可获得细小等轴晶组织,晶粒尺寸为150~180μm;用于细化亚共晶铝硅合金时,加入量0.5%即可使粗大树枝晶变为20~50μm的细小等轴晶,共晶硅从粗大长条状变质为5~10μm的细小短棒状或颗粒状结构。
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公开(公告)号:CN115852206A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211048445.8
申请日:2022-08-30
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种铝基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的铝基复合材料,所述铝基复合材料的制备原料包括铝基体和预制块;所述预制块包括Al、Ti、B4C和La2O3;所述Al、Ti和B4C的摩尔比为5:3~4:1~2,所述Al、Ti和B4C的总质量和La2O3的质量比为100:1~5;所述铝基复合材料的制备原料中Ti的质量百分含量为2~5%。在本发明中,所述Al、Ti、B4C和La2O3能够反应形成TiC、Al3Ti、TiB2和Ti2Al20La增强粒子;同时La2O3能够降低TiC和TiB2粒子的团聚倾向,提高TiC和TiB2粒子的分散性,进而提高铝基复合材料的硬度和拉伸强度。
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公开(公告)号:CN109913676B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201910373979.X
申请日:2019-05-07
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于合金技术领域,特别涉及一种含钇6063铝合金及其制备方法。本发明提供的含钇6063铝合金,以质量百分含量计,包括如下组分:Si 0.45~0.54%,Mg 0.52~0.56%,Fe≤0.35%,Cu≤0.05%,Mn≤0.07%,Zn≤0.05%,Ti 0.0075~0.01%、Y 0.1~0.2%、B 0.0015~0.002%和余量的Al。本发明确定了具体的较小的Mg、Si等元素含量范围,通过硼化物和金属间化合物的共同析出提高含钇6063铝合金高强度。实施例结果表明,本发明提供的含钇6063铝合金在室温条件下,抗拉强度达230MPa,伸长率达25%。
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公开(公告)号:CN109913676A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910373979.X
申请日:2019-05-07
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于合金技术领域,特别涉及一种含钇6063铝合金及其制备方法。本发明提供的含钇6063铝合金,以质量百分含量计,包括如下组分:Si 0.45~0.54%,Mg 0.52~0.56%,Fe≤0.35%,Cu≤0.05%,Mn≤0.07%,Zn≤0.05%,Ti 0.0075~0.01%、Y 0.1~0.2%、B 0.0015~0.002%和余量的Al。本发明确定了具体的较小的Mg、Si等元素含量范围,通过硼化物和金属间化合物的共同析出提高含钇6063铝合金高强度。实施例结果表明,本发明提供的含钇6063铝合金在室温条件下,抗拉强度达230MPa,伸长率达25%。
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公开(公告)号:CN106756146A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611044690.6
申请日:2016-11-24
Applicant: 兰州理工大学
CPC classification number: C22C1/03 , C22C1/026 , C22C1/06 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C32/0052 , C22C2001/1052
Abstract: 本发明提供了一种Al‑Ti‑C‑Ce细化剂的制备方法,主要包括以下步骤:将铝粉、钛粉、石墨粉、Ce2O3粉混合,压制成混合粉末块体;将铝锭加热至完全熔化,得到铝熔体;将混合粉末块体压入铝熔体内进行热爆反应,得到合金熔体;对合金熔体进行过滤净化处理,再将净化后的合金熔体浇注到钢模中,得到Al‑Ti‑C‑Ce细化剂。本发明提供的制备方法保证了元素的充分反应,且反应时间短,节能高效,不会产生环境污染。
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