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公开(公告)号:CN114606461B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210404249.3
申请日:2022-04-18
申请人: 东莞理工学院 , 肇庆南都再生铝业有限公司 , 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种Al‑Ti‑C‑N纳米晶的制备方法及在铝合金中的应用,包括以下步骤:(1)衬底材料的安装:将衬底材料安装夹具上,并放置在真空镀膜室中;(2)预处理:依次开启抽真空系统、加热系统和机械传动系统,真空室抽真空并升温,随后充入高纯氩气,开启脉冲偏压,放电清洗;(3)多弧离子镀:充入反应气体,设置靶材,打开弧源,设置参数后进行镀膜,得到Al‑Ti‑C‑N纳米晶。本发明采用电弧离子镀的方法制备纳米尺寸的AlTiCN晶粒细化剂,所制备的细化剂既可细化含Zr铝合金的晶粒,也可以细化含Si铝合金的晶粒,从而克服晶粒细化中的“Zr中毒”和“硅中毒”。
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公开(公告)号:CN114807871A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210406056.1
申请日:2022-04-18
申请人: 东莞理工学院 , 肇庆南都再生铝业有限公司 , 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种抗硅中毒铝合金晶粒细化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将衬底材料安装在夹具上,并固定在真空镀膜室中;步骤2,开启抽真空系统,通入氩气,并将室内气压提高至6~8Pa;步骤3,调整脉冲偏压电源的参数,随后开启脉冲偏压电源,放电清洗衬底表面;步骤4,充入反应气体,调整真空室内的气压,调整脉冲偏压参数,以钛铝合金作为靶材,开启多弧离子镀的弧源,达到设定的时间后停止,即完成抗硅中毒铝合金晶粒细化剂的制备。本发明采用真空镀膜技术制备纳米尺寸的AlTiCB镀层,用于细化含Zr或Si铝合金中的基体,避免因“Zr中毒”和“Si中毒”带来的细化消除衰退的问题。
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公开(公告)号:CN114606461A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210404249.3
申请日:2022-04-18
申请人: 东莞理工学院 , 肇庆南都再生铝业有限公司 , 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种Al‑Ti‑C‑N纳米晶的制备方法及在铝合金中的应用,包括以下步骤:(1)衬底材料的安装:将衬底材料安装夹具上,并放置在真空镀膜室中;(2)预处理:依次开启抽真空系统、加热系统和机械传动系统,真空室抽真空并升温,随后充入高纯氩气,开启脉冲偏压,放电清洗;(3)多弧离子镀:充入反应气体,设置靶材,打开弧源,设置参数后进行镀膜,得到Al‑Ti‑C‑N纳米晶。本发明采用电弧离子镀的方法制备纳米尺寸的AlTiCN晶粒细化剂,所制备的细化剂既可细化含Zr铝合金的晶粒,也可以细化含Si铝合金的晶粒,从而克服晶粒细化中的“Zr中毒”和“硅中毒”。
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公开(公告)号:CN111926222B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010876291.6
申请日:2020-08-25
申请人: 肇庆南都再生铝业有限公司 , 广东省科学院材料与加工研究所 , 东莞理工学院
摘要: 本发明公开了一种耐热再生压铸铝合金及其制备方法,属于再生压铸铝合金制备领域。本发明包括用于提供一种降低制备成本的耐热再生压铸铝合金及其制备方法;耐热再生压铸铝合金的化学成分如下:Si的含量为10.0‑12.0%,Ni的含量0.50‑0.75%,Mg的含量为0.95‑1.35%;Fe的含量为0.9‑1.4%,Mn的含量为0.20‑0.30%,Cr的含量为0.08‑0.12%,B的含量为0.015‑0.03%,杂质元素含量≤0.15%,其余为Al;制备方法如下:熔炼、取样调整合金成分、加入低熔点合金后精炼、除渣、浇铸;本发明通过用廉价的杂质元素Fe来替代Ni、Cu,有效地降低了合金成本,并通过Mn、Cr、B等复合变质技术,细化富铁相的尺寸,保障合金的高温强度。
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公开(公告)号:CN111926222A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010876291.6
申请日:2020-08-25
申请人: 肇庆南都再生铝业有限公司 , 广东省科学院材料与加工研究所 , 东莞理工学院
摘要: 本发明公开了一种耐热再生压铸铝合金及其制备方法,属于再生压铸铝合金制备领域。本发明包括用于提供一种降低制备成本的耐热再生压铸铝合金及其制备方法;耐热再生压铸铝合金的化学成分如下:Si的含量为10.0-12.0%,Ni的含量0.50-0.75%,Mg的含量为0.95-1.35%;Fe的含量为0.9-1.4%,Mn的含量为0.20-0.30%,Cr的含量为0.08-0.12%,B的含量为0.015-0.03%,杂质元素含量≤0.15%,其余为Al;制备方法如下:熔炼、取样调整合金成分、加入低熔点合金后精炼、除渣、浇铸;本发明通过用廉价的杂质元素Fe来替代Ni、Cu,有效地降低了合金成本,并通过Mn、Cr、B等复合变质技术,细化富铁相的尺寸,保障合金的高温强度。
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公开(公告)号:CN114807689A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210406048.7
申请日:2022-04-18
申请人: 东莞理工学院 , 广东省科学院新材料研究所 , 广州致远新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种再生原料比例高达95%的高导热再生压铸铝合金材料,按照重量百分比计算,包括以下成分:Si 9.6~11.5%,Fe 0.75~1.1%,Mn≤0.3%,Zn≤1.0%,Mg≤0.25%,Ti≤0.1%,Cr≤0.1%,Ni≤0.1%,V≤0.1%,Cu≤2.0%,Sr=0.03~0.05%,RE=0.04~0.06%,B=0.01~0.02%,杂质元素总和≤0.15%,杂质元素的单个含量≤0.05%,其余为铝。本发明制备的压铸件,其铸态的抗拉强度、屈服强度和伸长率分别达到280~350MPa、120~150MPa、3~6%,导热系数可达到140W/(m·K)以上。
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公开(公告)号:CN112281006A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010227210.X
申请日:2020-03-26
申请人: 广东省材料与加工研究所 , 华南理工大学 , 肇庆南都再生铝业有限公司
摘要: 一种再生铝合金中富铁相的形态调控方法,属于再生铝合金技术领域。再生铝合金中富铁相的形态调控方法,包括:在再生铝熔体中加入Mn元素和Cr元素,并使得再生铝熔体中Mn元素和Cr元素的总质量与Fe元素的质量之比为0.35~0.5:1,且再生铝熔体中的Cr元素的质量≤再生铝熔体的质量的0.12%。然后加入B元素并将再生铝熔体的温度降至初生富铁相形成温度以下2~12℃进行保温,随后保温后升温至690~710℃,B元素的质量为再生铝熔体质量的0.01~0.03%。其能够有效地将再生铝合金中富铁相的晶格类型从单斜四方转变成体心立方或简单立方,且能够调控富铁相的尺寸与分布,达到细化合金组织的目的。
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公开(公告)号:CN112281006B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010227210.X
申请日:2020-03-26
申请人: 广东省材料与加工研究所 , 华南理工大学 , 肇庆南都再生铝业有限公司
摘要: 一种再生铝合金中富铁相的形态调控方法,属于再生铝合金技术领域。再生铝合金中富铁相的形态调控方法,包括:在再生铝熔体中加入Mn元素和Cr元素,并使得再生铝熔体中Mn元素和Cr元素的总质量与Fe元素的质量之比为0.35~0.5:1,且再生铝熔体中的Cr元素的质量≤再生铝熔体的质量的0.12%。然后加入B元素并将再生铝熔体的温度降至初生富铁相形成温度以下2~12℃进行保温,随后保温后升温至690~710℃,B元素的质量为再生铝熔体质量的0.01~0.03%。其能够有效地将再生铝合金中富铁相的晶格类型从单斜四方转变成体心立方或简单立方,且能够调控富铁相的尺寸与分布,达到细化合金组织的目的。
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公开(公告)号:CN114807651A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210588467.7
申请日:2022-05-26
申请人: 广东省科学院新材料研究所
摘要: 本发明公开了一种高Mg含量共晶Al‑Si合金及其制备方法与结构件,属于Al‑Si系列铸造铝合金技术领域。按质量百分数计,该高Mg含量共晶Al‑Si合金的成分包括:6.5‑8.5%的Si、0.61‑0.90%的Mg、<0.15%的Fe、0.02‑0.05%的RE、0.01‑0.02%的B、0.015‑0.03%的Sr及<0.15%的不可避免的杂质,余量为Al;其中,B和Sr的总量不超过0.04%,RE包括La、Ce和Y中的至少一种。该共晶Al‑Si合金成本低,可在Mg含量较高的条件下具有高强韧性,兼具较高的抗拉强度、屈服强度、伸长率和硬度,该共晶Al‑Si合金适用于制备汽车结构件。
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