一种含Gd稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112030042A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010494092.9

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种含Gd稀土镁合金及其制备方法,按照质量分数计,该含Gd稀土镁合金包括以下组分制成:Gd:15.2~16.5%,Zn:1.78~2.3%,余量为Mg;其中,Gd/Zn的原子比为2.99~3.55。该含Gd稀土镁合金的制备方法可以通过控制保温温度和时间双级阶梯析出长程有序结构(LPSO)相和β相,具有优异的共格和沉淀析出强化效果,再通过组合等通道转角挤压等大塑性加工方法对试样进行加工,获得高强耐热超细晶稀土镁合金。Gd、Zn与Mg,形成低熔点共晶相Mg5(Gd,Zn),有利于提高合金的流动性,提高铸造稳定性,细化晶粒。元素Gd在合金中充分发挥固溶强化作用,极大地提高了镁合金在室温和高温下的综合力学性能,扩大了镁合金的应用领域和用途。

    调控LPSO结构和纳米沉淀相的高强高塑耐热镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107058924B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201710258417.1

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种调控LPSO结构和纳米沉淀相的高强高塑耐热镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg‑Y‑Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中在280~330℃进行保温,然后对铸锭进行ECAP处理,获得超细晶块材;B、将上述超细晶块材置于热处理炉中在350~400℃保温2~8h,淬火;然后置于真空烘箱中在200~225℃保温22~30h,淬火,得到含有LPSO结构和纳米沉淀相的超细晶镁合金。本发明通过ECAP加工获得具有高塑性的含LPSO结构的超细晶稀土镁合金,进而借助双重热处理对合金中的LPSO结构进行调控,并引入纳米沉淀相,利用细晶强化、LPSO相强化和纳米沉淀相强化这三种强化因子的有机结合与统一,获得同时具备高强度、高塑性和高抗蠕变性能的耐热镁合金。

    调控LPSO结构和纳米沉淀相的高强高塑耐热镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107058924A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710258417.1

    申请日:2017-04-19

    CPC classification number: C22F1/002 C22C23/06 C22F1/06

    Abstract: 本发明公开了一种调控LPSO结构和纳米沉淀相的高强高塑耐热镁合金的制备方法,其步骤包括:A、将Mg‑Y‑Zn合金铸锭进行切割,置于等通道转角挤压模具中在280~330℃进行保温,然后对铸锭进行ECAP处理,获得超细晶块材;B、将上述超细晶块材置于热处理炉中在350~400℃保温2~8h,淬火;然后置于真空烘箱中在200~225℃保温22~30h,淬火,得到含有LPSO结构和纳米沉淀相的超细晶镁合金。本发明通过ECAP加工获得具有高塑性的含LPSO结构的超细晶稀土镁合金,进而借助双重热处理对合金中的LPSO结构进行调控,并引入纳米沉淀相,利用细晶强化、LPSO相强化和纳米沉淀相强化这三种强化因子的有机结合与统一,获得同时具备高强度、高塑性和高抗蠕变性能的耐热镁合金。

    一种全自动金属材料晶粒细化与成型的一体制备装置

    公开(公告)号:CN111330987A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010263246.3

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种全自动金属材料晶粒细化与成型的一体制备装置,包括自动化旋转系统、自动换模系统、挤压成型系统及自动锁模装置;其中,所述自动化旋转系统的一端设置有所述挤压成型系统,所述挤压成型系统的一侧设置有所述自动锁模装置,所述挤压成型系统的底端设置有所述自动换模系统。有益效果:可以使原先只适应于铸造加工的金属,实现晶粒细化,韧性提高后,一次性完成挤压成型;该过程全自动化后可在很短时间内完成一系列的加工,材料温度基本没有下降,不需要进行重新加热保温,既节约了时间提高了效率,又节省了能源,降低了成本,拓宽了可进行塑性成形材料的范围,并且可以制备以前无法通过塑性成形加工的高强度工件。

    一种黄色高强韧耐腐蚀AZ91镁合金块材的制备方法

    公开(公告)号:CN107313100B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710519173.8

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种黄色高强韧耐腐蚀AZ91镁合金块材的制备方法,其步骤包括:A、将铸态AZ91镁合金切割成块状试件,进行连续多道次等通道转角挤压加工,获得超细晶试件;B、将超细晶试件切成所需形状,对试件表面进行清洁处理,以试件为阳极,不锈钢板为阴极进行微弧氧化反应,电解液配比为:硅酸钠8~12g/L、氢氧化钾6~10g/L、氟化钾8~12g/L、着色盐高锰酸钾1~3g/L、柠檬酸钠与高锰酸钾按摩尔比1:1添加。本发明采用柠檬酸钠作为着色盐高锰酸钾的络合物,可以有效提高高锰酸钾的稳定性,提升膜层着色效果,制得的膜层孔径及孔隙率较小,没有出现孔洞、裂纹等缺陷,且膜层表面出现大块厚实堆积区域,膜层致密性大幅提升,耐腐蚀性能良好。

    一种黄色高强韧耐腐蚀AZ91镁合金块材的制备方法

    公开(公告)号:CN107313100A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710519173.8

    申请日:2017-06-30

    CPC classification number: C25D11/30 C22F1/06 C25D11/024 C25D11/026

    Abstract: 本发明公开了一种黄色高强韧耐腐蚀AZ91镁合金块材的制备方法,其步骤包括:A、将铸态AZ91镁合金切割成块状试件,进行连续多道次等通道转角挤压加工,获得超细晶试件;B、将超细晶试件切成所需形状,对试件表面进行清洁处理,以试件为阳极,不锈钢板为阴极进行微弧氧化反应,电解液配比为:硅酸钠8~12g/L、氢氧化钾6~10g/L、氟化钾8~12g/L、着色盐高锰酸钾1~3g/L、柠檬酸钠与高锰酸钾按摩尔比1:1添加。本发明采用柠檬酸钠作为着色盐高锰酸钾的络合物,可以有效提高高锰酸钾的稳定性,提升膜层着色效果,制得的膜层孔径及孔隙率较小,没有出现孔洞、裂纹等缺陷,且膜层表面出现大块厚实堆积区域,膜层致密性大幅提升,耐腐蚀性能良好。

Patent Agency Ranking