一种Al-Cu-Li系合金热轧板坯的形变热处理方法

    公开(公告)号:CN115386818A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211022736.X

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对Al‑Cu‑Li合金工业化生产热轧板材的新型形变热处理方法,其工艺步骤先后包括三个阶段:1)热轧Al‑Cu‑Li合金板材不经冷轧工艺直接进行固溶处理;2)对固溶处理后的合金进行5~50%的冷轧预变形;3)在145~165℃保温4~96h。与常规的热轧‑冷轧‑固溶‑时效形变热处理工艺相比,本发明的特点在于:热轧板材不经冷轧直接进行固溶处理;固溶处理后的冷轧预变形量很大,超出一般的预变形量范围,随后马上进行时效处理。经过该形变热处理工艺处理后,可使Al‑Cu‑Li系合金在保持较好塑性的同时,抗拉强度达到595~650MPa。

    一种稀土氧化镧改性的氧化铝-莫来石纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115182074A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210828755.5

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种稀土氧化镧改性的氧化铝‑莫来石纤维及其制备方法,所述稀土氧化镧改性的氧化铝‑莫来石纤维,由氧化铝‑莫来石纤维基体以及分散于氧化铝‑莫来石纤维基体中的含稀土氧化镧化合物组成。所述制备方法,其包括如下工艺步骤:(1)含氧化镧铝溶胶的制备;(2)硅溶胶的制备与酸化;(3)氧化铝‑莫来石纤维前驱体的制备;(4)耐高温连续氧化铝‑莫来石纤维的制备。本发明采用溶胶凝胶法结合干法纺丝制备氧化铝‑莫来石纤维,且控制氧化铝‑莫来石纤维基体中莫来石为主相,所得稀土氧化镧改性的氧化铝‑莫来石纤维断面组织致密均匀,高温长时保温后具有优良的室温拉伸强度保留率。

    一种低方向敏感7xxx系铝合金的锻造方法和应用

    公开(公告)号:CN113441665B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110724559.9

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于金属材料加工领域,涉及一种低方向敏感7xxx系铝合金的锻造方法和应用。所述锻造方法包含中温锻、差温锻和热锻的结合。本发明提出了一种降低7xxx系铝合金锻件方向敏感性的锻造方法,能使合金高向获得大量细晶且提升锻件中心部位的流变性能,提高厚板各向均匀性,提高综合性能,锻件方向敏感性被降低。本发明所设计的工艺特别适于制造90mm以上的大厚截面规格铝合金材料。

    一种铝锂合金双级连续时效处理方法

    公开(公告)号:CN111676431B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010367392.0

    申请日:2020-04-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种铝锂合金双级连续时效处理方法。本发明属于铝合金加工技术领域,涉及铝锂合金的双级连续时效热处理方法。所述铝锂合金的时效工艺的主要特点是在温度连续变化的过程中对铝合金进行时效处理,在这一过程中,该工艺包含在2个连续变温区间进行不同的升温速率,通过时效析出的特点与温度区间和升温速率的合理控制,以及减弱位错回复的影响,显著的提高了合金的拉伸性能。该双级连续时效工艺在提高铝锂合金性能的同时,缩短了时效工艺时间、降低能源消耗,提高了生产效率,能有效满足目前对高综合性能铝锂合金的需求。

    一种连续氧化铝纤维制备用油剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114438779A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210250933.0

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种连续氧化铝纤维制备用油剂及其制备与应用,本发明提供的油剂,含有60wt%以上的主成分A。所述主成分A选自含卤烷烃、含卤胺类中的至少一种,所述主成分A优选为含氟烷烃、含氯烷烃和含氟胺中的至少一种,所述油剂用于制备连续氧化铝纤维。本发明的连续氧化铝纤维制备用油剂,在连续氧化铝纤维的生产过程中,可以有效地减少氧化铝凝胶纤维与导辊接触时因摩擦产生的并丝、断头和毛丝,提高纤维的集束性,并能显著地提高氧化铝纤维的拉伸强度。

    一种镁合金薄板的生产方法

    公开(公告)号:CN112718860B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202011021806.0

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备高强高塑性镁合金薄板的生产方法,包括将镁合金粉末压制成型、烧结、烧结坯表面处理、烧结坯连续热轧+叠层热轧、热轧整形+退火、精整切边;所述烧结坯表面处理是指在轧制前对表面进行打磨处理,以去除表面的污物和氧化皮,并对打磨后的样品表面涂一层耐热树脂。本发明所述的一种镁合金薄板的生产方法,与铸轧镁合金板材的生产方法相比,单道次变形量大,且无需进行中间退火,极大的缩短了镁合金板材的生产流程,同时通过叠层轧制使烧结态镁合金板材的组织致密性更高,晶粒更加细小,突破了粉末冶金材料的尺寸限制,所得到的镁合金板材强塑性优异,具有良好的综合性能,抗拉强度≥330MPa,延伸率≥20%。

    一种导电浆料有机载体及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114049985A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110945812.3

    申请日:2021-08-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种导电浆料有机载体及其制备和应用;特别是一种适合低温烧结导电银浆用有机载体及其制备和应用。该有机载体的较佳方案之一包括聚乙烯吡咯烷酮5.77%、正己醇(1‑Hexanol)30.77%,二乙二醇丁醚醋酸酯30.77%、松油醇30.77%和蓖麻油1.92%。本发明解决了现有导电银浆烧结温度高、挥发表面有裂纹等问题,且原料价廉易购;制备的有机载体粘度适中,应用于导电银浆中,浆料流变性能好,印刷性能良好且分辨率高,并能实现低温烧结且烧结后电导率高,表面平整,为高分辨率、高导电率太阳能栅线板等的应用提供了必要条件。可用于高分辨率太阳能栅线板等的制备。

    一种粉末冶金铝合金冷轧板材的热处理工艺

    公开(公告)号:CN111876700B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010514849.6

    申请日:2020-06-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种粉末冶金铝合金冷轧板材的热处理工艺,包括将铝合金粉末压制成形、烧结、退火、冷轧、中间退火、精整和热处理;所述烧结是在真空热压炉中进行;所述冷轧之前先对烧结坯进行坯料退火;所述冷轧分为两个阶段:在第一阶段,当冷轧压下率小于60%时,此阶段采用压下量小于3%的单道次冷轧+中间退火,这样冷轧+中间退火交替进行,直到板材的总压下量达到60%。当冷轧总压下量大于60%时,进入第二阶段,此阶段采用3道次冷轧(每道次压下量小于3%)+中间退火,这样3道次冷轧+中间退火交替进行直到板带材达到目标厚度为止。所述热处理是将所需厚度的板材在热处理炉中进行固溶+时效处理,以满足最终的使用要求。采用此热处理工艺获得的粉末冶金2A12铝合金的抗拉强度达到540MPa左右。本发明的粉末冶金2A12铝合金冷轧板材的热处理工艺,实用性强、且使用范围广,可显著提高粉末冶金铝合金冷轧板材的力学性能。

    一种高模量致密连续莫来石纳米陶瓷纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109851336B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910064592.6

    申请日:2019-01-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高模量致密连续莫来石纳米陶瓷纤维及其制备方法。该高模量致密莫来石纳米纤维采用静电纺丝法结合溶胶凝胶技术获得,纤维连续,平均直径为100~350nm,化学组成为3Al2O3·2SiO2,密度大于3.0g/cm3,平均晶粒尺寸小于70nm,弹性模量为60~175GPa。本发明还提供高模量致密连续莫来石纳米纤维的制备方法,制备过程简单可控,设备操作灵活方便,得到的莫来石纤维均匀连续,产品可重复性好,本产品可作为增强相应用于高温环境下服役的金属基、陶瓷基复合材料中。

    一种低密度高强耐损伤铝锂合金热轧板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN113215460A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110412615.5

    申请日:2021-04-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低密度高强耐损伤铝锂合金热轧板材及其制备方法,铝锂合金热轧板材以质量百分比计,由下述组分组成:Cu:3.5~4.0%,Li:0.7~1.1%,Mg:0.5~1.0%,Ag:0.2~0.5%,Zn:0.25~0.5%,Zr:0.1~0.2%,Mn:0.1~0.3%,Ti:0~0.1%,Sc:0~0.08%,Fe≤0.05,Si≤0.05,余量为Al,Cu与Li的总量4.0~5.5,Cu与Li质量比3.0~5.0。本发明通过调控主合金元素质量分数比例、形变热处理等的工艺条件,获得力学性能优良的低密度铝合金,制得的此类铝合金具有优越的室温强度、平面断裂韧性、耐疲劳断裂等综合机械性能。

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