一种高耐蚀可控降解医用镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119265439A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411803396.3

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种高耐蚀可控降解医用镁合金及其制备方法,属于可降解医用金属材料领域。本发明通过使用镁钙中间合金,镁钇中间合金,镁镧中间合金和锰源引入其他合金元素,综合作用提高镁合金的力学性能和耐腐蚀性能;同时借助变形加工加热处理调控的方法,促进镁基体中第二相均匀细小弥散分布,进一步获得高耐蚀性,同时能避免发生局部腐蚀,实现合金在生理环境下的均匀可控降解。

    一种高强高耐蚀半固态镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119243003A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411773485.8

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明属于金属材料铸造技术领域,具体涉及一种高强高耐蚀半固态镁合金及其制备方法。所述高强高耐蚀半固态镁合金,按重量百分比计,其成分为Gd:5.0%~7.0%、Y:2.0%~3.0%、Zn:0.5%~1.0%、Zr:0.2%~0.3%,余量为镁和微量不可避免的杂质元素。本发明通过合理的成分设计与先进的加工手段,显著提升了镁合金的力学性能和耐蚀性能,为传统镁合金在实际应用中遇到的强度不足与耐蚀性差的问题提供有效解决方案。

    一种多元微合金化高强耐蚀镁合金棒材及其制备方法

    公开(公告)号:CN119243001A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411793553.7

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本申请涉及镁合金技术领域,具体公开了一种多元微合金化高强耐蚀镁合金棒材及其制备方法。一种多元微合金化高强耐蚀镁合金棒材,以质量百分比为基准计,包含以下化学成分为:6‑7%的Al,0.1‑0.15%的La,0.1‑0.15%的Ca,0.1‑0.15%的Y,余量为Mg以及不可避免的杂质,所述镁合金棒材为多相结构,其中镁基体为密排六方晶体结构,通过挤压加棒材旋锻变形工艺处理得到。本申请制得的多元微合金化高强耐蚀镁合金棒材具有高强度和耐腐蚀的优点。

    基于温湿度及薄液膜厚度控制电化学腐蚀实验装置及方法

    公开(公告)号:CN119147450A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202310717764.1

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于温湿度及薄液膜厚度控制电化学腐蚀实验装置及方法,该装置包括:用于提供密闭测试空间的密封电解池;安装在所述密封电解池内且上表面具有测试凹槽的支撑座;设置在所述密封电解池上并以被测试样作为工作电极的三电极系统,所述被测试样安装在所述支撑座内,且被测试样的上表面与所述测试凹槽的底面齐平;分别用于调节密封电解池内部温度和湿度的温度调节组件和湿度调节组件;以及用于调节测试凹槽内液膜厚度的液膜厚度调节组件。与现有技术相比,本发明可以模拟大气环境中在不同温、湿度环境及不同薄液膜厚度环境下,对镁合金材料等试样的腐蚀测试。

    一种高导热镁合金薄板及其制备方法

    公开(公告)号:CN119121018A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411243075.2

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种高导热镁合金薄板及其制备方法,该合金薄板由以下重量百分比的元素组成:Zn 1.0%~5.0%,Y 0%~0.8%,Ca 0%~0.7%,Mn 0.1%~0.5%,其余为Mg与不可避免的杂质成分。本发明旨在解决商用镁合金的薄板成型较为困难以及导热性能不足的问题,立足于镁合金的成分设计以及热处理与热变形工艺的协同配合;所采用的原材料成本相对低廉,工艺相对比较简单,能够制备大尺寸镁合金薄板,有利于镁合金的进一步工业化生产及应用。

    压铸镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115896574B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211363104.X

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种压铸镁合金及其制备方法。按重量百分比计,压铸镁合金由以下成分组成:3.0~4.0%的La,1.0~2.0%的Al,0.1~0.6%的Ca,余量为Mg和不可避免的杂质元素。本发明通过将La和Al元素含量控制在特定范围内,使Al全部与La反应形成针状的Al11La3第二相,而不会固溶于镁合金基体中,提高了镁合金的力学强度和延伸率,热导率得到显著提升;同时,通过添加微量的Ca元素,使其全部固溶于镁合金基体中,从而起到固溶强化的作用,进一步增加了镁合金的力学强度;本发明的压铸镁合金可以兼顾高导热性能和高力学性能,而且压铸工艺利于生产,具有良好的应用价值和市场前景。

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