具有高热处理强化能力的快挤压高强铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086735A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410249049.4

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明提供了具有高热处理强化能力的快挤压高强铝合金及其制备方法,所述铝合金成分按质量百分比为:Mg:1.14‑1.59%;Si:1.54‑2.19%;Cu:0.54‑1.09%;Zn:2.64‑4.09%;添加元素:0‑0.4%,所述的添加元素为Mn或Zr中的一种或任意组合;不可避免的杂质总和≤0.25%;余量为Al;所述的制备方法包括:熔融、铸造、均质化处理、快速挤压、固溶处理和人工时效。均质态合金具有优异的成形性,屈服强度≤87MPa,可快速挤压;经固溶与人工时效后,屈服强度≥385MPa,热处理强化增量≥310MPa、强度提升率≥383%。本发明提出的铝合金在均质态具有高成形性,满足快速挤压和冲压要求,成形后具有高热处理强化能力,可大幅提升材料强度;合金制备工艺简单高效、易于推广,适合应用于汽车、高铁、先进制造等领域。

    载有耐蚀-导电多功能梯度碳膜的镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118147637A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410272016.1

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明属于金属材料表面处理技术领域,提供了载有耐蚀‑导电多功能梯度碳膜的镁合金及其制备方法。所述的梯度碳膜主要由金刚石相为主要相的混合相与由石墨相为主要相的混合相组成,所述的梯度碳膜薄厚可控;根据基体料组成,通过激光及相关参数的协同调控,实现碳膜中金刚石、石墨相成分的占比可调可控以及膜层材料结构的梯度转变,获得具有内层绝缘、外层导电梯度结构、高附着力、高力学性能和高耐腐蚀性的多功能复合梯度碳膜。该发明的制备方法较为简单,节约了成本。该碳膜进一步扩大了基体镁合金的应用领域。

    一种高强韧高导热变形镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118028672A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410227977.0

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明涉及一种高强韧高导热变形镁合金及其制备方法,属于镁合金材料技术领域,在金属镁中掺杂Al、Zn、Ce、La和Y元素,通过熔融处理使各元素之间相互反应形成Alx(Ce/La)Zny和AlxY金属间化合物,消耗了大量的合金元素,保证镁基体中低固溶原子含量,实现高导热;再通过挤压、轧制以及热处理等手段细化晶粒尺寸以及Alx(Ce/La)Zny和AlxY金属间化合物,提高镁合金的强度和塑性,得到高强韧高导热变形镁合金。

    适用于复杂结构压铸件的耐腐蚀高强韧镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN118345290A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410646425.3

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了适用于复杂结构压铸件的耐腐蚀高强韧镁合金及制备方法。按照质量百分比计,所述镁合金由以下组分铸造合成:Al:6.0~10.0%,Mn:0.3~0.8%,Ca:0.1~0.6%,Zn:0~1%,稀土RE:0.4~1.5%,不可避免的杂质≤0.02%和余量为Mg,并通过压铸的方法获得耐腐蚀高强韧镁合金。本发明获得的合金具有高强塑性和耐腐蚀性,适用于大型、中型和小型复杂构件一体化压铸,合金抗拉强度和延伸率分别高达242~288MPa和10.2%~15.8%,在3.5%NaCl溶液中浸泡7天后的腐蚀速率仅为0.03~0.109mg/cm2/day,拓宽了镁合金在电子、交通、航空、航天等领域构件轻量化与一体化高效成形方面的应用推广。

    一种弱织构高强塑细晶镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086744A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410248686.X

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明属于金属材料加工领域,具体涉及一种弱织构高强塑细晶镁合金及其制备方法;所述镁合金成分,按照质量百分比计:锌:0.5‑1.0%,钙:0.05‑0.45%,锰:0.1‑0.5%,添加元素:0.05‑1.0%,不可避免的杂质总和≤0.05%,余量为镁,合金元素总含量<3%,所述的添加元素为钆、钇、铈、锆中的一种或任意组合。其制备方法包括:经熔炼、浇注、固溶、挤压、轧制、热处理后,获得弱织构高强塑细晶镁合金。本发明获得的镁合金具有低成本、弱织构、细晶粒、室温高强塑性和成形性等优势,且制备工艺可靠、效率高,易于推广应用。

Patent Agency Ranking