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公开(公告)号:CN104928550A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510334808.8
申请日:2015-06-16
Applicant: 上海交通大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种高强度高弹性模量铸造镁合金及其制备方法,所述镁合金由按如下重量百分比计的元素组成:Gd:6~12wt%、Li:1~5wt%、Y:1~5wt%、Al:2~6wt%,余量为Mg和不可避免的杂质,其中,所述杂质中Si、Fe、Cu和Ni的总含量小于0.03wt%。所述镁合金的制备方法,包括依次进行的真空熔炼和热处理两个步骤。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明采用真空感应熔炼炉进行熔炼,降低了熔炼过程中夹杂物的产生,并大幅度降低了熔体在较高温度下的停留时间;本发明使所述镁合金在优化的热处理工艺条件下能够达到充分发挥其固溶强化和时效硬化的效果。
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公开(公告)号:CN104928548A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510333457.9
申请日:2015-06-16
Applicant: 上海交通大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种适于砂型铸造的高强耐热镁合金及其制备方法,所述适于砂型铸造的高强耐热镁合金,包含如下质量比的各组分:7~11wt.%Gd、1~4wt.%Y、0.5~2.5wt.%Ag、0.2~0.6wt.%Zr、0.1~0.3wt.%B,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02wt.%,余量为Mg;所述制备方法包括熔炼和热处理。本发明以Gd和Y作为主要合金元素,通过在合金中添加Ag,提高稀土合金固溶强化效果,细化析出相;通过添加K2ZrF6混合盐和B2O3,抑制合金在砂型铸造以及而后固溶过程中的晶粒长大,降低Zr和B元素偏析和提高Zr和B元素收得率,降低镁合金生产成本。
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公开(公告)号:CN104928546A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510334807.3
申请日:2015-06-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度高模量铸造镁稀土合金,其由按如下重量百分比计的元素组成:Nd:2~4wt%、Li:1~3wt%、Zn:0.2~0.6wt%、Al:2~4wt%,余量为Mg和不可避免的杂质,其中,所述杂质中Si、Fe、Cu和Ni的总含量小于0.02wt%。所述镁合金的制备方法包括依次进行的真空熔炼和热处理两个步骤。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:优化了合金的组分和热处理工艺,通过对Nd、Zn、Li、Al等合金元素各种不同组分配比的研究,得出该系合金优化的合金组分配比,使该合金在该组分配比和热处理工艺条件下具有比以往合金更加优良的室温强度和弹性模量等综合性能。
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公开(公告)号:CN103820648A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410056780.1
申请日:2014-02-19
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种镁合金熔体净化方法,包括如下步骤:先将镁合金熔体进行气体旋转喷吹净化,然后再进行泡沫陶瓷过滤净化处理,其中,气体旋转喷吹具有出色的除气能力,并且引入的惰性气体或氮气的气泡能使悬浮于镁合金熔体中的夹杂物快速上浮到熔体表面,有效去除熔体中的夹杂物特别是微小夹杂物,而之后的泡沫陶瓷过滤净化能进一步去除镁合金熔体较大的夹杂物,本发明不但大幅度提高了镁合金的品质,而且还促进了镁合金成分的均匀化,降低镁合金生产成本;同时,本方法的处理时间短,操作简单,适合实验和工业应用。
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公开(公告)号:CN102672147A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210139384.6
申请日:2012-05-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种电流与晶粒细化剂联用复合细化铝合金凝固组织的方法,在铝合金熔炼过程中添加晶粒细化剂,在铝合金凝固过程中通入电流直至铝合金完全凝固;其包括步骤如下:(1)在铸型中安置电极并与电源相接,调节好电流参数;(2)通过常规的熔化、精炼、除气和扒渣工序对铝合金进行熔炼;(3)待铝合金母液温度稳定至设定温度,添加晶粒细化剂并进行搅拌;(4)浇注铝合金母液,同时打开电源,持续通入电流直至铸件完全凝固。本发明采用物理细化与化学细化相结合的复合方法,能够获得晶粒更细小、组织更均匀和缺陷明显降低的铝合金组织,提高了铝合金力学性能,同时打破了行业长期依赖进口晶粒细化剂的局面,所述方法适用于纯铝或铝合金的凝固细化。
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公开(公告)号:CN102626778A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210124412.7
申请日:2012-04-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种施加方波脉冲电流制备半固态合金浆料的方法及装置,方法的后续工序包括:(1)将坩埚内经精炼的熔体调节到液相线以上40℃~70℃以内,然后冷却至液相线以上10~20℃,静置保温15分钟;(2)根据合金种类,选定并控制熔体冷却速率,当熔体冷却至液相线以上5℃时,对熔体施加方波脉冲电流,当熔体继续冷却至液相线以下5℃时,停止施加,确保方波脉冲电流的施加温度区间覆盖熔体的整个形核阶段;(3)经处理后的熔体缓慢降温至半固态成形温度±5℃以内,制成半固态浆料。所述装置包括方波脉冲电源、电流施加装置和加热保温装置。本发明通过在形核阶段对熔体施加方波脉冲电流处理,并控制冷却速率,得到初生相为球状或颗粒状的半固态合金浆料,适用于多种合金的半固态浆料制备。
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公开(公告)号:CN100595293C
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200810035541.2
申请日:2008-04-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: C21D7/06
Abstract: 本发明提供一种高温喷丸的工件加热装置,包括凹型壳体、电加热系统、转动轴和轴类试样夹具,其中,电加热系统置于凹型壳体内部,转动轴通过轴承套在凹型壳体中,并固定轴类试样夹具;轴类试样夹具置于凹型壳体的凹槽中。本发明结构简单紧凑,夹持或卸载试样方便,并能够有效保证与转动轴的同心度和平行度,完全防止铁质夹具对镁合金试样的污染;电加热系统可通过选择不同动作温度的定温双金属片温度控制器来实现不同温度值的高温,最高温度可达300℃,同时,若借助外部转动电机的带动,试样实现了匀速旋转,并在绝热性较好的凹型壳体内得到均匀受热,可使试样得到均匀、稳定的高温喷丸效果。
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公开(公告)号:CN101250616A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810035541.2
申请日:2008-04-03
Applicant: 上海交通大学
IPC: C21D7/06
Abstract: 本发明提供一种高温喷丸的工件加热装置,包括凹型壳体、电加热系统、转动轴和轴类试样夹具,其中,电加热系统置于凹型壳体内部,转动轴通过轴承套在凹型壳体中,并固定轴类试样夹具;轴类试样夹具置于凹型壳体的凹槽中。本发明结构简单紧凑,夹持或卸载试样方便,并能够有效保证与转动轴的同心度和平行度,完全防止铁质夹具对镁合金试样的污染;电加热系统可通过选择不同动作温度的定温双金属片温度控制器来实现不同温度值的高温,最高温度可达300℃,同时,若借助外部转动电机的带动,试样实现了匀速旋转,并在绝热性较好的凹型壳体内得到均匀受热,可使试样得到均匀、稳定的高温喷丸效果。
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公开(公告)号:CN101236148A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810034298.2
申请日:2008-03-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N3/34
Abstract: 一种材料测试技术领域的旋转弯曲疲劳试验机,包括机座、电机系统、控制系统、平衡系统、加载系统。电机系统、控制系统和平衡系统固定在机座上,而加载系统通过平衡系统悬吊在空中。电机系统是用于带动疲劳试样旋转,控制系统是用于各个零件的连接和整个设备的运转以及记录试验数据,加载系统用于夹持试样并提供载荷,而平衡系统用于平衡掉加载系统中夹持试样且悬吊在空中的一端的重量。本发明可镁合金标准试样进行室温条件下的旋转弯曲高周疲劳试验,最大转速6000r/Min,大大节约试验时间和成本,且试验数据精确,结构简单,易操作,可以夹持符合国家标准的多种尺寸和形状的试样。
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公开(公告)号:CN116254444B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310011729.8
申请日:2023-01-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C23/00 , C22C32/00 , B22F1/05 , B22F1/16 , B22F9/04 , B22F3/02 , C22C1/02 , C22C1/03 , C22F1/04
Abstract: 本发明公开了一种具有核壳构型的镁锂基复合材料制备方法;所述复合材料的组分为:Li 6~9%,Al 1~7%,Yb 0.1~2%,Y 0.5~2%,TiB2颗粒8~20%,余量为Mg。其制备方法包括:TiB2/Al粉预制块制备、气体保护熔炼、热处理三个阶段。本发明通过TiB2/Al粉预制块制备、气体保护熔炼、固溶热处理,实现了微米级TiB2颗粒在镁锂合金中的弥散分布,形成了具有TiB2/α‑Mg核壳构型的微观组织,克服了高颗粒含量下TiB2颗粒增强镁锂基复合材料塑性偏低的难题,制备得到的具有核壳结构的微米级TiB2颗粒增强镁锂基复合材料具有良好的强度和弹性模量,同时有效改善了塑性。
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