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公开(公告)号:CN118563189A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410708462.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 上海交通大学 , 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明公开了一种超轻高模量镁锂材料丝材制备及其电弧增材制造方法,所述镁锂材料丝材包括含以下质量百分数的组分:Li 5‑14%、Al 2‑6%、Zn 2‑5%、Mn 0.5‑1.5%、Si 1‑4%、RE 0.5‑3%、增强体4‑20%,余量为Mg及不可避免的杂质。其制备流程主要包括通过真空熔炼铸造、均匀化处理、热挤压、表面处理得到连续均匀、送丝稳定的镁锂材料丝材;再使用优化的冷金属过渡工艺完成电弧增材制造,并对成形件进行固溶热处理。本发明所用的成分和制造方法克服了传统镁材料弹性模量和延伸率较低的限制,通过合金元素和增强体的协同配合,获得超轻高模量且塑性变形能力好的镁锂材料;同时制备出组织均匀细小、元素烧损率低、综合性能优异的电弧增材成形件,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114799514B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202210367969.7
申请日:2022-04-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种镁锂合金的激光振荡扫描焊接方法,焊接工艺参数为:保护气体流量为8~15L/min,激光功率为1.5~5KW,焊接速度为1~5m/min。通过研究焊接速度、激光功率、保护气流量和焊接接头性能的关系,有效解决了镁锂合金工件焊接过程中经常出现的焊接裂纹、气孔、凹陷、焊不透、氧化及烧损等问题。本发明采用固溶热处理对焊接后的工件进行固溶热处理,有利于减少焊接过程中存在的焊接热应力,使焊件整体得到了固溶强化,从而避免焊接过程中造成的时效软化。采用该焊接工艺所得到的焊缝力学性能优异,尤其是,焊缝的强度高;由该焊接工艺所得到的焊缝的成形性好,外观整齐,不发生变形;此外,该焊接工艺简单易行,方便操作,效率高且成本低。
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公开(公告)号:CN116254444A
公开(公告)日:2023-06-13
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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公开(公告)号:CN115502521B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211279620.4
申请日:2022-10-19
Applicant: 上海交通大学 , 洛阳晟雅镁合金科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种减少镁锂合金工件内部缺陷的补焊方法,其TIG补焊步骤的工艺参数需满足:焊丝直径1~4mm,焊接电流40~160A,氩气保护气的流量5~15L/min。镁锂合金工件补焊过程中的热影响区可分为固溶区和时效区,本发明对补焊后的镁锂合金工件进行固溶热处理,有利于减少焊接过程中存在的焊接热应力,同时使时效区的第二相固溶于基体中,使焊件整体得到了固溶强化,从而避免焊接过程中造成的时效软化。采用该焊接工艺所得到的焊缝力学性能优异,尤其是,焊缝的强度高;由该焊接工艺所得到的焊缝的成形性好,外观整齐,不发生变形;此外,该焊接工艺简单易行,方便操作,效率高且成本低;同时,在实施该焊接工艺的过程中无飞溅残余余料。
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公开(公告)号:CN117187645A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311172907.1
申请日:2023-09-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度高弹性模量铸造镁锂合金及其制备方法;所述铸造镁锂合金包括:Li 6~10%,Al 3~8%,Zn 2‑7%,Ag 2~6%,Gd 0.5~4%,Y 1~4%,Si 1~6%,余量为Mg;其制备方法包括熔炼和T6热处理。本发明针对铸态镁锂合金强度和刚度都偏低的问题,通过添加RE和Si元素,生成高模量的含RE和含Si相,同时生成的Mg‑Zn‑RE、Al‑RE相具有较强的强化效果,同时添加Al、Zn、Ag固溶强化元素,提升合金α‑Mg和β‑Li基体相的模量,进而进行相应的热处理工艺优化,使该合金具有较高的强度和弹性模量。通过本发明可获得抗拉强度不低于320MPa,弹性模量不低于60GPa的铸造镁锂合金。
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