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公开(公告)号:CN113278857A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110360970.2
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧镁合金,其特征在于,镁合金的质量百分比组成为Sm:1.7wt%~2.5wt%,Mn:0.4wt%~0.8wt%,Ca:0.2wt%~0.6wt%,Zn:0.2wt%~0.6wt%,余量为Mg及不可避免的杂质。本发明通过控制Sm、Mg、Zn、Ca、Mn的添加量,一方面:稀土Sm与Mg、Zn、Ca形成大量的MgZnCaSm和MgZnSm纳米相,在合金组织中还存在大量的α‑Mn纳米相,这些纳米相起到强化镁基体的作用,提高了合金的强度,且该纳米相尺寸细小,能够弥散分布在镁合金基体上,对基体的延伸率影响不大,能够实现镁合金的抗拉强度为400MPa~450MPa,屈服强度为390MPa~420MPa,延伸率为15%以上。
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公开(公告)号:CN117385246A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311479278.7
申请日:2023-11-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种高耐蚀低稀土镁合金及其制备方法,它属于镁合金领域。本发明要解决的问题是:镁合金在加入合金化元素后通常会引入大量强阴极第二相,镁合金表面电位差大的区域会优先腐蚀,导致严重局部腐蚀,难以在合金表面形成平整致密、保护性优异的腐蚀产物膜。高耐蚀低稀土镁合金由Mg、Sm和Mn组成;方法:一、称取及熔化;二、精炼;三、浇铸成型;四、均匀化处理;五、热挤压。本发明用于高耐蚀低稀土镁合金及其制备。
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公开(公告)号:CN116716525A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310706917.2
申请日:2023-06-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种海上应急储备电池用镁合金阳极材料及其制备方法。该镁合金阳极材料的化学成分包括:铝、锌、钙、RE、锰、杂质元素、以及镁。制备步骤:将高纯镁锭、高纯铝锭、高纯锌锭、Mg‑10Mn中间合金、Mg‑20Ca中间合金、Mg‑RE中间合金熔化,精炼;然后将熔体在通有循环冷却水的结晶器中浇注,再经均匀化和热挤压处理制成镁阳极板。实验结果表明该镁合金阳极材料在放电初始,Al(OH)3会优先沉积,为后续氧化产物沉积提供形核位点,加快成膜速度,而后续形成的MgO/Al2O3/Nd2O3/CaO/ZnO/MnO复合氧化膜可均匀覆盖在镁合金表面,提高产物层的致密性,抑制阳极析氢,同时放电过程中可维持高而平稳的放电电压。
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公开(公告)号:CN113913712A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111176667.3
申请日:2021-10-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种提高镁合金时效硬化效果的方法,本发明属于镁合金加工领域,它要解决现有Mg‑RE‑Ag‑Zn‑Zr合金的时效处理时间长,剧烈塑性变形工艺复杂等问题。提高镁合金时效硬化效果的方法:一、将Mg‑RE‑Ag‑Zn‑Zr铸态合金在500‑520℃下固溶处理,固溶处理后将铸态合金放入水中淬火;二、对淬火后的铸态合金进行单道次轧制,得到轧制后的铸态合金;三、在180℃‑200℃温度下对轧制后的铸态合金进行时效处理。本发明通过预轧制手段在合金中引入高密度位错,加快了时效过程的原子扩散,增加了形核质点,提高了析出相的密度,调控了析出相的大小和分布,有助于提高镁合金的时效硬化效果。
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公开(公告)号:CN118825198A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410908394.4
申请日:2024-07-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种高耐蚀高放电性能镁阳极及其制备方法,它属于镁合金领域。解决了合金化引入的强阴极第二相导致镁合金阳极放电电压降低和使用寿命缩短的问题。首先,强阴极第二相会加大镁阳极的自腐蚀反应,增厚放电产物膜,加剧阳极侧的极化,增大扩散电位,从而降低放电电压。其次,强第二阴极相加剧了镁阳极的“负差数效应”和“块状效应”,同时强阴极第二相促进了微电偶腐蚀作用,缩短了镁阳极使用寿命。本发明通过稀土合金化改变第二相的成分降低微电偶腐蚀作用来解决该问题,提高镁阳极的耐腐蚀性和放电性能。
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公开(公告)号:CN113278857B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110360970.2
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧镁合金,其特征在于,镁合金的质量百分比组成为Sm:1.7wt%~2.5wt%,Mn:0.4wt%~0.8wt%,Ca:0.2wt%~0.6wt%,Zn:0.2wt%~0.6wt%,余量为Mg及不可避免的杂质。本发明通过控制Sm、Mg、Zn、Ca、Mn的添加量,一方面:稀土Sm与Mg、Zn、Ca形成大量的MgZnCaSm和MgZnSm纳米相,在合金组织中还存在大量的α‑Mn纳米相,这些纳米相起到强化镁基体的作用,提高了合金的强度,且该纳米相尺寸细小,能够弥散分布在镁合金基体上,对基体的延伸率影响不大,能够实现镁合金的抗拉强度为400MPa~450MPa,屈服强度为390MPa~420MPa,延伸率为15%以上。
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公开(公告)号:CN118064775A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410335324.4
申请日:2024-03-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于镁合金技术领域,具体涉及一种具有高塑高耐蚀性的低稀土镁合金及其制备方法。本发明制备的具有高塑高耐蚀性的低稀土镁合金由质量百分数1%~3%的Gd、1%~3%的Ca、0.1%~0.8%的Zn和余量Mg组成。本发明通过添加少量稀土元素Gd和合金化元素Ca、Zn,合金化元素的总质量分数为5%~6%,稀土元素的质量百分数不超过3%,成本较低,经济价值高。本发明可以挤压棒材和板材,满足多种工业应用需要,添加的合金元素含量相比其他高耐蚀镁合金低,同时具备很高的塑性,挤压工艺简单,便于大批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN113913659A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111179223.5
申请日:2021-10-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 通过调控复合稀土与Zn的比例的高温高强镁合金及其制备方法,它要解决现有镁合金的力学性能随着温度的升高而急剧下降的问题。本发明的高温高强镁合金为Mg‑RE‑Zn‑Mn系合金,按照原子百分含量为Y:0.45~0.9%,Er:0.45~0.9%,Zn:0.3~0.6%,Mn:0.1~0.3%和余量的Mg组成,其中Y和Er的原子比例为1:1,稀土元素Y+Er与Zn的原子比例为3:1。本发明在变形镁合金中引入单一高数密度基面堆垛层错增强的混晶微观组织,制备出高温高强合金。本发明高温高强镁合金在300℃下的力学性能可达到:屈服强度为260‑280MPa,抗拉强度为290‑310MPa。
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