稀土镁合金基-石墨烯-碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105779796B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201410782092.3

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种稀土镁合金基‑石墨烯‑碳纳米管复合材料,其中,稀土镁合金包含:Gd和Y,占复合材料总重量的7%‑16%;La、Ce、Pr和Nd中的一种或几种,占复合材料总重量的1%‑2%;Ti,占复合材料总重量的0‑0.5%;Cu、Ni和Si中的至少一种,占复合材料总重量的0‑0.5%;Zr,占复合材料总重量的0.2%‑1.2%;且石墨烯和碳纳米管的总重量占复合材料的0.2%‑5%。其制备方法为:首先制备Mg‑RE‑CNT‑CNP中间合金;按比例进行合金熔炼获得混合浆料;进行半固态挤压成形,获得锭坯;将锭坯车削后重熔,喷射成形重新形成铸锭;将铸锭进行热等静压,去皮,获得预制坯料;进行固溶处理,等温塑性变形;再进行时效处理并冷却,最终形成复合材料。该复合材料强度高,强韧性好,具有较强的淬透能力。

    一种高锌变形镁合金及其制备加工方法

    公开(公告)号:CN104726755A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310718357.9

    申请日:2013-12-23

    CPC classification number: C22C23/04 C22F1/06

    Abstract: 本发明涉及一种高锌变形镁合金及其制备方法,该镁合金的质量百分比组成为:Zn为8~12%,Ca为0.5~1.5%,MM为0.5~1.0%,余量为Mg,其中,MM代表富Ce混合稀土,其质量含量为48份Ce,30份La,18份Nd,3份Pr,杂质含量约为1%,主要是Fe,Mn。该镁合金的制备方法包括合金熔炼,半固态挤压,均匀化处理,再变形和时效变形热处理。本发明的Mg-Zn-Ca-MM系合金,具有较好的室温力学性能,经过固溶及时效后的合金力学性能达到400~460MPa,同时合金的延伸率能达到7%~10%;另外合金具有一定的耐高温性能,200℃短时断裂强度能达到200MPa以上。

    一种高锌变形镁合金及其制备加工方法

    公开(公告)号:CN104726755B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201310718357.9

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种高锌变形镁合金及其制备方法,该镁合金的质量百分比组成为:Zn为8~12%,Ca为0.5~1.5%,MM为0.5~1.0%,余量为Mg,其中,MM代表富Ce混合稀土,其质量含量为48份Ce,30份La,18份Nd,3份Pr,杂质含量约为1%,主要是Fe,Mn。该镁合金的制备方法包括合金熔炼,半固态挤压,均匀化处理,再变形和时效变形热处理。本发明的Mg‑Zn‑Ca‑MM系合金,具有较好的室温力学性能,经过固溶及时效后的合金力学性能达到400~460MPa,同时合金的延伸率能达到7%~10%;另外合金具有一定的耐高温性能,200℃短时断裂强度能达到200MPa以上。

    稀土镁合金基-石墨烯-碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105779796A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410782092.3

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种稀土镁合金基-石墨烯-碳纳米管复合材料,其中,稀土镁合金包含:Gd和Y,占复合材料总重量的7%-16%;La、Ce、Pr和Nd中的一种或几种,占复合材料总重量的1%-2%;Ti,占复合材料总重量的0-0.5%;Cu、Ni和Si中的至少一种,占复合材料总重量的0-0.5%;Zr,占复合材料总重量的0.2%-1.2%;且石墨烯和碳纳米管的总重量占复合材料的0.2%-5%。其制备方法为:首先制备Mg-RE-CNT-CNP中间合金;按比例进行合金熔炼获得混合浆料;进行半固态挤压成形,获得锭坯;将锭坯车削后重熔,喷射成形重新形成铸锭;将铸锭进行热等静压,去皮,获得预制坯料;进行固溶处理,等温塑性变形;再进行时效处理并冷却,最终形成复合材料。该复合材料强度高,强韧性好,具有较强的淬透能力。

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