一种高导热可压铸镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113528914A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010315367.8

    申请日:2020-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种高导热可压铸镁合金及其制备方法。所述高导热可压铸镁合金的成分含量为:La 3.1wt%‑5.0wt%;Al 1.5wt%‑3.0wt%;Zn 0.1wt%‑0.5wt%;Mn 0.1wt%‑0.5wt%;其余为Mg和不可避免地杂质元素,所述Al的质量含量与所述La的质量含量之比为1:1.4‑1:2.5。本发明的高导热可压铸镁合金在25℃条件下,热导率大于105W/(m·k),屈服强度大于128MPa,抗拉强度大于220MPa,延伸率大于6%,能够适合压铸生产散热要求高的通讯器材、汽车部件等壳体。

    一种压铸Al-Si-Mg系合金的中温热处理工艺

    公开(公告)号:CN115181922B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210557395.X

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种压铸Al‑Si‑Mg系合金的中温热处理工艺,包括以下步骤:(1)先将压铸Al‑Si‑Mg系合金从室温一次升温至190~210℃并保温,随后取出一次淬火;(2)将步骤(1)中淬火后的合金继续二次升温至310~350℃进行保温,随后取出二次淬火,即完成。通过本发明的中温热处理工艺后,合金的屈服强度大于150MPa,抗拉强度大于270MPa,延伸率大于15%,且压铸件表面鼓泡面积分数为0(鼓泡面积占铸件表面积之比),可用于汽车等行业对力学性能要求较高的压铸铝合金结构件,替代钢制结构件,满足汽车轻量化发展需求。

    一种金属燃烧性能评估系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN114441706A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210080880.2

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种金属燃烧性能评估系统及其工作方法,该系统包括:用于调控整个燃烧评估试验进程和处理数据的控制处理装置;用于固定样品且空间位置可调的样品工作台;评估工作仓;用于控制样品燃烧时所处环境条件的环境模拟装置;位于所述样品工作台旁并正对所述样品工作台上样品的点火装置;位于所述样品工作台旁并用于记录视频图像与温度场变化的温度监测装置;位于所述样品工作台旁并用于收集净化烟雾的烟雾收集净化装置;以及位于所述样品工作台上方用于灭火的灭火装置。本发明具有可实现全程智能化,能模拟金属材料服役环境,选择相应火源对金属样品进行点燃,并实时监测点燃以及燃烧过程,快速分析金属材料的点燃特性以及燃烧特性等优点。

    一种高强高断裂韧性铝合金棒材及其制备方法

    公开(公告)号:CN110791688B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910959311.3

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种高强高断裂韧性铝合金棒材及其制备方法,该棒材包含以下成分及质量百分比:锌Zn为1wt%~5wt%,镁Mg为2wt%~5wt%,钪Sc为0.3~1wt%,其他杂质元素的总质量百分比≤0.1%,余量为铝Al。具体制备方法如下:(1)将铝锭加热至熔化成铝液,加入镁锭、锌锭和铝钪中间合金;(2)升温至730~740℃进行充分搅拌、静置后,在720~730℃进行精炼除气、除渣和保温静置后,在700~710℃下浇铸成铝合金铸锭;(3)将铝合金铸锭进行热挤压及后续热处理,形成高强高断裂韧性铝合金棒材。与现有技术相比,本发明制备的铝锌镁钪棒材具有高强度,抗拉强度达495MPa,屈服强度达415MPa,延伸率大于10%,平面应变断裂韧度高达55MPa·m1/2。

    一种高韧性高导热压铸铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111321324B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010129226.7

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种高韧性高导热压铸铝合金及其制备方法,该铝合金包含按重量百分比的如下元素:RE:3~7%,Mg:0.01~1%,Cu:0.01~1%,余量为Al和不可避免的杂质元素,其中,所述杂质元素包括总量小于0.1%的Fe。其中RE的组分为Ce和La中的一种或两种的组合。以纯铝锭、纯镁锭、Al‑Cu中间合金和Al‑RE中间合金为原料,所述铝合金的制备工艺为压力铸造,制备的合金在具有高韧性的同时能够保持较高的导热性能,适用于制备形状复杂的电子产品的压铸结构件。

    一种高强韧非热处理强化压铸铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110106401A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910434413.3

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧非热处理强化压铸铝合金及其制备方法,该铝合金包含按重量百分比计的如下元素:RE:7~10%,Mg:0.05~0.5%,Ti:0.05~0.1%,不可避免杂质元素≤0.1%,其余为Al元素。其中RE的组分为Ce和La中的一种或两种任意组合。以纯铝锭、纯镁锭、Al-Ti中间合金、Al-Ce中间合金和Al-La中间合金为原料,所述铝合金的制备工艺为压力铸造,所述合金不需经过后续的热处理,在铸态下屈服强度大于150MPa,抗拉强度大于200MPa,延伸率大于10%,可用于汽车等行业对力学性能要求较高的结构件上,替代钢制结构件,满足汽车轻量化发展需求。

    高导热耐腐蚀压铸镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107604228A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710759508.3

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种高导热耐腐蚀压铸镁合金及其制备方法,所述镁合金包括以下质量百分含量的各组分:Ce 3.5~5.0%,Al 2.5~3.5%,Mn 0.5%,Be0.05%,余量为Mg和不可避免杂质。本发明的高导热耐腐蚀镁合金经压铸后,合金的热导率大于100W/(m K),抗拉强度250–260MPa。导热性能优异,抗腐蚀性好,因此具有很好的综合性能,同时工艺简单,易于成型,适合制作通讯用电子器件的散热系统结构以及各种散热器的备选材料,具有很好的实际应用价值。

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