一种新型高强高导热镁合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119082574A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411247431.8

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 一种新型高强高导热镁合金材料,按质量百分比计算,包括以下组分:Zn0.8‑4.4%,Cu0.1‑0.3%,Ca0.1‑0.3%以及Zr0.3‑0.5%,余量为Mg和不可避免的杂质;同时还提供了制备方法,包括以下步骤:S1.按照配比准备原料;S2.配置精炼剂,随后将S1中准备好的原料按序熔化后静置一段时间,然后与精炼剂混合,得到Mg合金熔体,并将Mg合金熔体温度控制在特定范围内;S3.将S2中的Mg合金熔体浇铸到金属模具中,在Mg合金熔体凝固后取出并缓慢浸入水中,冷却后获得Mg合金铸锭;S4.将S3制得的Mg合金铸锭在特定温度下保温一段时间,随后缓慢浸入水中冷却,得到T4态的Mg合金铸锭;S5.将S4中得到的T4态的Mg合金铸锭在特定温度下保温一段时间后进行空冷,获得T6态的Mg合金铸锭,即所述镁合金材料。

    一种高性能铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114990401A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210604146.1

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种高性能铸造镁合金,涉及镁合金材料制备技术领域,所述铸造镁合金的组分及其质量百分比为:Zn 7.0%,Al 3.0%~5.0%,Mn 0.3%~0.5%,Cu 0.3%~0.9%,总量小于等于0.04%的不可避免杂质,余量为Mg,其中所述Mn以Mg‑5wt.%Mn中间合金的方式添加,然后通过配料、熔炼、熔体净化、浇注以及热处理来进行制备;通过微量添加合金元素Cu的方法来提高合金的强度。在Mg‑Zn‑Al合金中添加少量Cu元素,一方面Cu元素具有生长抑制作用,能起到细化晶粒、减少热裂性的影响;另一方面,微量添加Cu元素可以使合金能在较高温度下固溶,促进更多的Zn溶进镁基体,增强随后的时效强化效果。

    一种脉冲电流辅助的层状金属复合板制备方法

    公开(公告)号:CN117732894A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311800513.6

    申请日:2023-12-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种脉冲电流辅助的层状金属复合板制备方法,包括配料、堆叠、夹持、脉冲电流加热、轧制和退火步骤,所述配料步骤中选用至少两块金属板,所述夹持和退火步骤均是采用如下方式对层状金属复合板进行夹持;所述如下方式具体是:采用一个通电夹头对层状金属复合板一端进行完全覆盖夹持,并采用另外一个通电夹头来对层状金属复合板另一端最底层的金属板进行夹持。本发明解决了现有技术中存在的因为对层状金属复合板两端进行全夹持,导致在加热时,层状金属因热变形能力不同所导致的金属变形受限的问题,可以降低层状金属间的接触电阻,提高加热效率和复合板的结合能力。

    一种高强度高模量镁基多组元轻质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114686738B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202210383134.0

    申请日:2022-04-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种高强度高模量镁基多组元轻质合金及其制备方法,属于轻质多组元合金制备领域。本发明高强度高模量镁基多组元轻质合金,包括Mg、Al、Zn、Cu和Ce元素,原子摩尔百分比为:Al 4%~6%,Zn 4%~23%,Cu 3%~5%,Ce 0.4%~0.6%,其余为Mg和不可避免的杂质,杂质的总质量百分含量不大于0.10%;抗压强度为435MPa~640MPa,压缩断裂应变为4.6%~21.1%,模量为46GPa~65GPa,密度为2.13g/cm3~3.24g/cm3。本发明通过调控Zn元素的含量对合金基体实现过饱和固溶,同时增加第二相的种类和数量,使得合金具有高强度、高模量和塑性变形能力。

    一种高强度铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114836663A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210604213.X

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种高强度铸造镁合金,涉及镁合金材料制备技术领域,所述铸造镁合金的组分及其质量百分比为:Zn 7.0%,Al 3.0%~5.0%,Mg‑5wt.%Mn 0.3%~0.5%,RE 0.5%~1%,总量小于等于0.04%的不可避免杂质,余量为Mg,其中所述RE包括La和Ce,La和Ce分别占RE总添加量的35%和65%,其中Mn、La以及Ce分别以Mg‑5wt.%Mn、Mg‑30wt.%La以及Mg‑30wt.%Ce中间合金的形式加入;然后通过配料、熔炼、熔体净化、浇注以及热处理来进行制备,通过添加RE能够净化合金熔体,增加合金的耐腐蚀性和铸造性能,其抗拉强度在300MPa~314MPa,延伸率在7%~13%,而且轻稀土含量低,原材料及加工成本低廉,易实现大批量生产。

    一种高强度铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114836663B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210604213.X

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种高强度铸造镁合金,涉及镁合金材料制备技术领域,所述铸造镁合金的组分及其质量百分比为:Zn 7.0%,Al 3.0%~5.0%,Mg‑5wt.%Mn 0.3%~0.5%,RE 0.5%~1%,总量小于等于0.04%的不可避免杂质,余量为Mg,其中所述RE包括La和Ce,La和Ce分别占RE总添加量的35%和65%,其中Mn、La以及Ce分别以Mg‑5wt.%Mn、Mg‑30wt.%La以及Mg‑30wt.%Ce中间合金的形式加入;然后通过配料、熔炼、熔体净化、浇注以及热处理来进行制备,通过添加RE能够净化合金熔体,增加合金的耐腐蚀性和铸造性能,其抗拉强度在300MPa~314MPa,延伸率在7%~13%,而且轻稀土含量低,原材料及加工成本低廉,易实现大批量生产。

    一种含Mn的Mg-Zn-Al系铸造镁合金晶粒细化的方法

    公开(公告)号:CN114703388A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210383455.0

    申请日:2022-04-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种含Mn的Mg‑Zn‑Al系铸造镁合金晶粒细化的方法,属于Mg‑Zn‑Al系铸造镁合金制备领域。本发明将原料预热,将金属Mg、金属Al、金属Zn、金属Cu和Mg‑5wt.%Mn中间合金置于熔炼炉中,通入保护气体,在温度720~760℃下熔炼至金属完全熔化,保温10~15min,得到合金熔体A;将干燥的碳酸镁粉末加入到合金熔体A中,搅拌均匀,打渣、静置10~20min得到晶粒细化的合金熔体B;采用RJ‑6精炼剂对晶粒细化的合金熔体B进行净化精炼处理5~10min,扒渣处理后将熔体温度调到720~740℃,静置20~40min得到精炼合金熔体C;将精炼合金熔体C浇注在预热模具中,脱模,在空气中冷却至室温得到合金铸锭;合金铸锭经固溶‑双级时效处理得到镁合金锭。本发明通过碳酸镁细化铸造镁合金晶粒,热处理后其屈服强度高、塑性好。

    一种高强度高模量镁基多组元轻质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114686738A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210383134.0

    申请日:2022-04-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种高强度高模量镁基多组元轻质合金及其制备方法,属于轻质多组元合金制备领域。本发明高强度高模量镁基多组元轻质合金,包括Mg、Al、Zn、Cu和Ce元素,原子摩尔百分比为:Al 4%~6%,Zn 4%~23%,Cu 3%~5%,Ce 0.4%~0.6%,其余为Mg和不可避免的杂质,杂质的总质量百分含量不大于0.10%;抗压强度为435MPa~640MPa,压缩断裂应变为4.6%~21.1%,模量为46GPa~65GPa,密度为2.13g/cm3~3.24g/cm3。本发明通过调控Zn元素的含量对合金基体实现过饱和固溶,同时增加第二相的种类和数量,使得合金具有高强度、高模量和塑性变形能力。

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