一种低稀土高强度Mg98.5Y1Zn0.5镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN115627399B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202211427509.5

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种低稀土高强度Mg98.5Y1Zn0.5镁合金的制备方法,属于高强镁合金制备技术领域;包括步骤:按照Mg98.5Y1Zn0.5合金成分准备纯镁、纯锌和Mg‑30Y中间合金;在熔化的镁锭中依次加入纯锌、Mg‑30Y中间合金进行精炼并浇注;将浇注得到的浇注件进行固溶处理,固溶处理的温度为530‑550℃;将固溶处理后的试件进行正挤压;正挤压的挤压温度为380℃~420℃;挤压速度0.3‑0.5mm/s、挤压比23~26:1、挤压角度30°~40°;本发明制备的低稀土高强度Mg98.5Y1Zn0.5镁合金强韧性水平的综合性能指标显著提高;同时,降低了稀土镁合金的成本。

    一种高导电Mg-Zn-Cu镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN115572874B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202211431375.4

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高导电Mg‑Zn‑Cu镁合金的制备方法,属于有色金属固溶强化加工技术领域;步骤包括:按照Mg‑3Zn‑2Cu合金成分准备纯镁、纯锌和纯铜;在熔化的镁锭中依次加入纯锌、纯铜进行精炼并浇注;将浇注得到的浇注件进行固溶处理,固溶处理的温度为470℃;固溶处理的时间为60‑72h;本发明对Mg‑Zn镁合金进行了Cu合金化变质处理,当Cu的加入量为2wt.%,α‑Mg相的晶粒尺寸减小,铸态Mg‑3Zn‑2Cu合金的抗拉强度,屈服强度和伸长率达到了230Mpa,103Mpa和29.3%;在固溶温度430℃,固溶时间72h条件下,Mg‑3Zn‑2Cu合金的导电率达到了21.03 MS·m‑1。

    一种放电等离子烧结和自由流体快速冷却相结合的镁合金制备方法

    公开(公告)号:CN115807176B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211705861.0

    申请日:2022-12-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种放电等离子烧结和自由流体快速冷却相结合的镁合金制备方法,其针对在微观组织结构和性能上的问题,采用放电等离子烧结和自由流体快速冷却相结合的制备方法,经机械搅拌、烘干、球磨、加压、放电等离子烧结、自由流体快速冷却,制得镁合金,提高了镁合金的力学性能。此制备方法工艺先进,数据精确翔实,制得的镁合金的金相组织致密性好,无缩孔、缩松缺陷,金相组织中晶粒呈现出由小到大的排列规律,平均硬度高达140.46HV,是先进的高硬度镁合金制备方法。

    一种锆氢合金弹塑性变形析出及性能的EASYPHASE设计方法

    公开(公告)号:CN115910230A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211549418.9

    申请日:2022-12-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体是一种锆氢合金弹塑性变形析出及性能的EASYPHASE设计方法,能够描述更加符合真实状态下的锆合金中氢化物的析出过程。一种锆氢合金弹塑性变形析出及性能的EASYPHASE设计方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1:收集热力学参数与动力学参数;步骤S2:建立锆合金体系的总自由能计算方程;步骤S3:建立锆合金体系的弹塑性应变能计算方程;步骤S4:基于Cahn‑Hilliard方程和Allen‑Cahn方程,将总自由能与弹塑性应变能进行耦合,建立耦合弹塑性应变能的连续相场模型;步骤S5:利用耦合弹塑性应变能的连续相场模型进行EASYPHASE模块设计。本发明将弹塑性能耦合到热力学和动力学方程中,加入温度,施加应力等外部因素,有助于模拟接近真实状态下的氢化物析出的微观结构,预测锆合金性能。

    一种高导热高导电Mg-Zn-Cu镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114657399B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210162627.1

    申请日:2022-02-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于有色金属熔炼技术领域,涉及一种高导热高导电Mg‑Zn‑Cu镁合金的制备方法;通过协同Cu的加入量、Cu的添加方式、Cu配比和熔炼工艺,制备了Mg‑5Zn‑xCu系镁合金体系;Cu在5wt.%含量时与Zn原子和空位发生相互作用,加速沉淀物的形核,使得导电率,导热率提高;且共晶组织增多并形成连续网状,Mg‑5Zn‑5Cu系镁合金中存在的共晶相MgCuZn有较高的熔化温度和热稳定性,在铸态下难以分解,为合金的导电导热提供了通道,本发明有效提升Mg‑Zn系合金的导电率和导热率。

    一种蒸压加气混凝土砌块及其制备方法

    公开(公告)号:CN113716924B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110852008.0

    申请日:2021-07-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种蒸压加气混凝土砌块及其制备方法,该砌块原料包括粉煤灰、稀土尾矿、脱硫石膏、废浆、生石灰、胶凝剂水泥、发气剂和稳泡剂。发气剂为铝粉和过氧化氢溶液,合理利用生石灰消解和水泥水化所创造的碱性环境和较高的温度,使得过氧化氢能够更充分地分解。稳泡剂为聚氧乙烯(10)油醇醚和硅钨酸,利用这两种表面活性剂的协同作用延长了气泡的破碎周期,并且气泡能够在胚料中更加均匀地分布,提高了砌块的强度。本发明将工业废料粉煤灰和通过堆浸工艺提取稀土后产生的尾矿巧妙运用到加气混凝土砌块的生产中,解决了其在资源利用率低下,大量堆积引起环境污染等方面的问题,变废为宝,为加气混凝土砌块的生产提供了一种新的原材料。

    一种高导热高导电Mg-Zn-Cu镁合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114657399A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210162627.1

    申请日:2022-02-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于有色金属熔炼技术领域,涉及一种高导热高导电Mg‑Zn‑Cu镁合金的制备方法;通过协同Cu的加入量、Cu的添加方式、Cu配比和熔炼工艺,制备了Mg‑5Zn‑xCu系镁合金体系;Cu在5wt.%含量时与Zn原子和空位发生相互作用,加速沉淀物的形核,使得导电率,导热率提高;且共晶组织增多并形成连续网状,Mg‑5Zn‑5Cu系镁合金中存在的共晶相MgCuZn有较高的熔化温度和热稳定性,在铸态下难以分解,为合金的导电导热提供了通道,本发明有效提升Mg‑Zn系合金的导电率和导热率。

    一种喷涂粒子保护方法及超音速喷枪

    公开(公告)号:CN114453154A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210157653.5

    申请日:2022-02-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于表面工程热喷涂技术领域,涉及一种喷涂粒子保护方法及超音速喷枪;喷枪包括粉末注入管,所述粉末注入管上设置有氢气入口;将待喷涂的粒子、粒子载气以及氢气的混合物共同送入喷枪流场,并将燃烧气体和燃料送入喷枪,燃烧气体过量于燃料;在燃烧过程中氢气的燃烧火焰被拉伸,呈“空心薄膜”状,空心薄膜燃烧产生的燃烧功率很小,对载气无明显加热作用,但氢气燃烧产生的径向膨胀波阻止高温主气与载气发生径向对流;同时氢气与氧气燃烧产物气态水能起到隔热层的作用;本发明解决了喷涂粒子过热或在热交换过程中绝热剪切效应减小、径向分散或氧化的问题。

    高压下铁铜锰镍合金中空位和间隙原子缺陷的模拟方法

    公开(公告)号:CN114400052A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210052290.9

    申请日:2022-01-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体是一种高压下铁铜锰镍合金中空位和间隙原子缺陷的模拟方法,解决现有模拟方法不能模拟高压条件下多组分四元合金缺陷对其演化影响的问题。高压下铁铜锰镍合金中空位和间隙原子缺陷的模拟方法,所述方法包括如下步骤:S1:化学自由能计算方程的建立;S2:弹性应变能计算方程的建立;S3:总自由能计算方程的建立;S4:建立动力学演化方程;S5:输入变量,利用动力学演化方程模拟得到高压条件下空位、间隙原子与析出相的组织形貌以及成分演变。本发明综合考虑了高压下空位和间隙原子和析出相的相互作用对铁铜锰镍合金形貌演化的影响,采用三维相场模拟方法分析缺陷耦合高压对析出相的影响。

Patent Agency Ranking