一种高锌Al-Zn-Cu-Ag合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113234975B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110525363.7

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高锌Al‑Zn‑Cu‑Ag合金及其制备方法,合金含Zn 25~45%,Cu 0.5~5%,Ag 0.2~2%,余量为Al,屈服强度350~370MPa,抗拉强度410~440MPa,延伸率4.6~8.5%;方法为:(1)准备原料;(2)保护气氛将纯铝加热到680~730℃形成铝熔体;(3)放入纯锌搅拌熔化后;(4)加入铜丝,升温至700~730℃;(5)加入银丝搅拌熔化;(6)除气和扒渣后导入静置炉,静置后铸造。本发明的高锌铝合金具有更高力学性能;制造方法简单,操作方便,能耗小,合金缺陷少,具有良好的应用前景。

    一种高锌Al-Zn-Cu-Ag合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113234975A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110525363.7

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高锌Al‑Zn‑Cu‑Ag合金及其制备方法,合金含Zn 25~45%,Cu 0.5~5%,Ag 0.2~2%,余量为Al,屈服强度350~370MPa,抗拉强度410~440MPa,延伸率4.6~8.5%;方法为:(1)准备原料;(2)保护气氛将纯铝加热到680~730℃形成铝熔体;(3)放入纯锌搅拌熔化后;(4)加入铜丝,升温至700~730℃;(5)加入银丝搅拌熔化;(6)除气和扒渣后导入静置炉,静置后铸造。本发明的高锌铝合金具有更高力学性能;制造方法简单,操作方便,能耗小,合金缺陷少,具有良好的应用前景。

    用于熔炼铝锂合金的不锈钢坩埚涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109020554B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811106492.7

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用于熔炼铝锂合金的不锈钢坩埚涂料及其制备方法,涂料成分按重量百分比为:粘结剂组分30~40%,骨料60~70%;粘结剂组分按重量百分比含Al(OH)3 0.6~0.8%,MgO 0.5~0.8%,CrO3 0.5~0.6%,锌铬黄0.9~1.2%,铝粉19~25%,磷酸溶液31~48%,余量为水;骨料为粒度800~1000目的碳化硅粉;制备方法为:(1)将Al(OH)3和MgO混合后加入水和磷酸,在搅拌条件下加热到50~80℃;(2)加入铝粉、CrO3、锌铬黄和碳化硅粉,搅拌制成浆料;(3)球磨混合至少2h。本发明的涂料在涂覆后用于熔炼铝锂合金,涂层无开裂脱落等现象,所熔炼的铝锂合金铸锭没有碳化硅以及其他夹杂。

    铝锂合金热顶连铸的装置及方法

    公开(公告)号:CN109261914B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201811305748.7

    申请日:2018-11-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 铝锂合金热顶连铸的装置及方法,装置包括结晶器、上顶和下顶;上顶的横段通道的上方设有氩气保护导管;上顶和下顶之间固定有过滤网;其中上顶和下顶的材质为硅酸钙板,内表面涂覆有BN涂料、BN‑纳米碳化硅涂料或MgO‑MgCl涂料。方法为:(1)熔炼制成铝锂合金熔体;(2)拉动控流钎子使熔体经上顶流入下顶内,进入结晶器,冷却形成凝固壳;(3)启动引锭台进行连铸;向上顶喷洒覆盖剂;(4)控制上顶内熔体液面波动高度差≤5mm;(5)当液面低于过滤网时,停止热顶连铸,完成铸造。本发明的方法能够使热顶连铸工艺用于铝锂合金的熔炼,减少连铸过程中的夹杂,获得的合金具有良好的力学性能。

    一种镁合金熔体处理装置
    146.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109252059B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811117278.1

    申请日:2018-09-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种镁合金熔体处理装置。该装置由熔炼系统、含电磁线圈组的电磁发生系统、移液系统和具有冷却控制装置的模具系统四部分组成,熔炼系统包括测温电偶、坩埚、加热体和温控柜,电磁发生系统包括电磁发生器、电磁线圈组、线圈冷却水箱,移液系统包括可加热的移液管和流量控制装置,模具系统包括模具、冷却控制装置、气体保护装置、测温电偶。该装置结构简单、操作容易、易于控制、非接触无污染处理、处理效率高、处理效果好,可全过程处理,易移植工业化生产应用。

    一种海水铝-空气电池用阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109295350A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811347871.5

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种海水铝-空气电池用阳极材料及其制备方法,属于化学电池领域。一种海水铝-空气电池用阳极材料,所述阳极材料为铝合金,按质量百分比由下述成分组成:Sn:0.5~1.5%,Ga:0.005~0.05%,Mg:0.2~1%,Zn:0.5~1.5%,杂质含量≤0.30%,余量为铝。本发明海水铝-空气电池用阳极材料采用工业纯铝为原料,含有较少量的Ga,降低了生产成本;摒弃了对环境有严重危害的In、Pb合金元素等,环保健康,增加了市场竞争力。该阳极采用了半连续铸造法生产,生产工艺简单,适合批量化生产,并且减少了阳极材料陷少,提高了成品率,减少了能耗,降低了生产成本,具有良好的经济效益。

    一种镁合金熔体处理装置
    148.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109252059A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811117278.1

    申请日:2018-09-26

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C22C1/02 B01F13/0809 C22B5/00 C22C23/00

    Abstract: 本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种镁合金熔体处理装置。该装置由熔炼系统、含电磁线圈组的电磁发生系统、移液系统和具有冷却控制装置的模具系统四部分组成,熔炼系统包括测温电偶、坩埚、加热体和温控柜,电磁发生系统包括电磁发生器、电磁线圈组、线圈冷却水箱,移液系统包括可加热的移液管和流量控制装置,模具系统包括模具、冷却控制装置、气体保护装置、测温电偶。该装置结构简单、操作容易、易于控制、非接触无污染处理、处理效率高、处理效果好,可全过程处理,易移植工业化生产应用。

    一种铝镍双金属复合带材的制备方法

    公开(公告)号:CN106670231B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201611148165.9

    申请日:2016-12-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 种铝镍双金属复合带材的制备方法,属于金属材料加工领域,该制备方法通过将加热的铝带与软化退火的镍带进行轧制复合获得铝镍复合带坯,然后对铝镍复合带坯进行扩散退火,并通过室温轧制,控制铝镍复合带坯的硬度,获得铝镍双金属复合带材成品。采用本发明方法制备铝镍双金属复合带材,具有工艺简单、易于操作、产品性能容易控制、界面结合强度高以及产品后续成形性能好的优点,能够满足锂电池极耳用铝镍双金属复合带材产品的性能要求。

    一种具有高延展性高强镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107747014A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711017212.0

    申请日:2017-10-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于金属材料及冶金技术领域,具体涉及一种具有高延展性高强镁合金及其制备方法。所述镁合金的组分及其质量百分比为:6.0~9.0%的Zn,3.0~6.0%的Gd,0.4~1.0%的Zr,0.05~0.20%的Sr,0.05~1.5%的Y,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02%,Mg为余量,其中Zn/Gd原子比为2.8~4.0。采用电磁半连续铸造方法制备镁合金锭坯,锭坯经均匀化退火后进行表面车削,然后进行加热并采用反向挤压装置对锭坯进行反向挤压,挤压后的棒材进行热处理。通过上述工艺方法制备该合金棒材在室温下具有较高的强度,在中低温下具有较高的伸长率,可达超塑性特征,为后续深加工二次成形制备具有良好性能的变形镁合金产品提供新的材料及新的方法。

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