一种改善合金强度和导电性能的铝合金板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN117587306A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410030416.1

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 一种改善合金强度和导电性能的铝合金板材及其制备方法,它涉及一种铝合金板材及其制备方法。本发明的目的是要解决现有铝合金的力学性能和导电性能不易兼得的问题。一种改善合金强度和导电性能的铝合金板材的成分组成按质量分数计如下:Mg:0.46~0.57%、Si:0.39~0.42%、Fe:0.06~0.36%、La:0.07%、Ce:0.13%、Cu≤0.1%、Mn≤0.03%、Cr≤0.03%、不可避免的杂质总量不超过0.1%、余量为Al。方法:一、制备铝合金铸锭;二、均匀化处理;三、轧制变形。本发明改善6101铝合金的强度与导电性能。

    一种高导电稀土铝合金板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN117587300A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410030413.8

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 一种高导电稀土铝合金板材及其制备方法,它涉及一种铝合金板材及其制备方法。本发明的目的是解决现有铝合金加入其它合金元素提高合金力学性能时会牺牲其导电性能的技术问题。一种高导电稀土铝合金板材,按重量百分数计包括以下组分:Fe:0.30~0.8%、Si≤0.1%、Cu:0.15~0.30%、B:0.001~0.04%、Zn≤0.05%、Mn≤0.0031%、Ti≤0.0017%、Er:0.7%、La:0.15~0.55%、杂质总和小于0.1%和余量Al。方法:一、制备铝合金铸锭;二、热处理;三、轧制。本发明使得铝合金板材兼顾高电导性能的同时力学性能得到增强。

    一种SiC纳米颗粒增强铝合金的制备方法

    公开(公告)号:CN116656993A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310738396.9

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明是一种SiC纳米颗粒增强铝合金的制备方法。包括以下步骤:步骤1:对SiC颗粒进行预处理,在颗粒表面形成一层SiO2;步骤2:熔炼铝合金;步骤3:向铝液中加入铝箔包覆的SiC,并进行搅拌;步骤4:降温至半固态温度区间,并进行搅拌;步骤5:升温至660‑700℃,保温10min,将温度降至半固态温度区间,并进行搅拌;步骤6:升温至720℃,进行除气,保温5min;步骤7:浇入预热后的金属模具中,凝固过程中进行电磁搅拌,获得SiC增强铝基复合材料。通过实施多种搅拌方式,合理的控制温度和搅拌速度,将半固态搅拌、液态搅拌和电磁搅拌的优势综合起来。处于半固态时,此时铝液的粘度较高、剪切力较大,促使SiC颗粒在铝液内部均匀分布。

    一种质量轻硬度大强度高的铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110343919A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910653236.8

    申请日:2019-07-18

    Inventor: 康福伟 魏士杰

    Abstract: 本发明公开了一种质量轻硬度大强度高的铝合金及其制备方法,包括硅、锰、镁、铜、锌、铁、镍、钛、铅、锡、铬、硼、锂、锆、稀土元素,其余为铝,该铝合金添加锂和锆,配合铁和镍,通过锂与锆的配合,可有效发挥锂改善合金强度的效果,通过添加的稀土元素具有很高的化学活性和较大的原子半径,加入到合金中,可细化晶粒、提高再结晶温度,从而能显著地改善工艺性能,还具有防止偏析、除气、除杂和净化以及改善金相组织等作用,从而达到改善机械性能、物理性能和加工性能等综合目的,该制作方法提高合金的超塑性、热学性能、耐热性能、电学性能、导热性能和耐腐蚀性能,减小合金的热膨胀系数,改善合金的工艺性能。

    一种定量分析EBSD测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸的方法

    公开(公告)号:CN103902841B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410161108.9

    申请日:2014-04-21

    Abstract: 一种定量分析EBSD测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸的方法,涉及一种定量分析测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸的方法。本发明是要解决目前EBSD测量的是枝晶组织而非晶粒组织时无法评价晶粒尺寸的技术问题。本方法为:一、获取EBSD数据;二、建立二维数组;三、建立旋转矩阵和生长取向矩阵;四:先析出相元素赋予属性;五、枝晶组织演变为晶粒组织;六、计算晶粒的当量直径;七、计算重力方向上晶粒平均当量直径。本发明既可以分析晶粒组织也可以分析枝晶组织,可以对晶粒尺寸大小和分布特点进行评价,进而借助晶粒度等级标准来评价力学性能。本发明应用于EBSD测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸。

    一种定量分析EBSD测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸的方法

    公开(公告)号:CN103902841A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410161108.9

    申请日:2014-04-21

    Abstract: 一种定量分析EBSD测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸的方法,涉及一种定量分析测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸的方法。本发明是要解决目前EBSD测量的是枝晶组织而非晶粒组织时无法评价晶粒尺寸的技术问题。本方法为:一、获取EBSD数据;二、建立二维数组;三、建立旋转矩阵和生长取向矩阵;四:先析出相元素赋予属性;五、枝晶组织演变为晶粒组织;六、计算晶粒的当量直径;七、计算重力方向上晶粒平均当量直径。本发明既可以分析晶粒组织也可以分析枝晶组织,可以对晶粒尺寸大小和分布特点进行评价,进而借助晶粒度等级标准来评价力学性能。本发明应用于EBSD测量体心立方合金凝固组织晶粒尺寸。

    一种高导电稀土铝合金板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN117587300B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202410030413.8

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 一种高导电稀土铝合金板材及其制备方法,它涉及一种铝合金板材及其制备方法。本发明的目的是解决现有铝合金加入其它合金元素提高合金力学性能时会牺牲其导电性能的技术问题。一种高导电稀土铝合金板材,按重量百分数计包括以下组分:Fe:0.30~0.8%、Si≤0.1%、Cu:0.15~0.30%、B:0.001~0.04%、Zn≤0.05%、Mn≤0.0031%、Ti≤0.0017%、Er:0.7%、La:0.15~0.55%、杂质总和小于0.1%和余量Al。方法:一、制备铝合金铸锭;二、热处理;三、轧制。本发明使得铝合金板材兼顾高电导性能的同时力学性能得到增强。

    一种含Gd与V的高强度CoCrFeNi高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118374723A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410476565.0

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 一种含Gd与V的高强度CoCrFeNi高熵合金及其制备方法,它涉及高熵合金材料领域。本发明的目的是要解决现有CoCrFeNi系高熵合金作为Cantor合金的一种,其室温强度较低,这限制了其作为结构材料的应用的问题。一种含Gd与V的高强度CoCrFeNi高熵合金按重量百分数计包括以下组分:V:8.34%~9.08%、Co:20.83%~22.73%、Cr:20.83%~22.73%、Fe:20.83%~22.73%、Ni:20.83%~22.73%、Gd:2.23%~8.34%。本发明通过往CoCrFeNi合金中添加V元素,但硬度与屈服强度达不到预期,加入稀土元素Gd,从而提高了高熵合金的强度。

    一种同时提升铝合金强度和塑性的方法

    公开(公告)号:CN117385301A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311443145.4

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种同时提升铝合金强度和塑性的方法,属于铝合金加工领域。本发明提供的方法包括如下步骤:将铸态铝合金依次进行均匀化处理和热挤压,得到挤压棒材;将得到的挤压棒材依次进行固溶处理、淬火和双级时效处理,得到铝合金;所述双级时效包括依次进行的第一级时效和第二级时效;所述第一级时效的保温温度为110~130℃,所述第一级时效的保温时间为60~180min;所述第二级时效的保温温度为170~200℃,所述第二级时效的保温时间为420~480min。本发明提供的方法可直接采用普通的铸态铝合金作为原料,无需严格控制合金成分以及反复进行热处理与塑性加工,制备得到的铝合金兼具较高的强度和塑性。

    一种利用AlCoCrFeNi高熵合金增强Ti-Al系层状复合材料的方法

    公开(公告)号:CN115070037A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210705495.2

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 一种利用AlCoCrFeNi高熵合金增强Ti‑Al系层状复合材料的方法,它涉及一种增强Ti‑Al系层状复合材料的方法。本发明的目的是要解决现有技术制备的Ti‑Al金属间化合物仍然存在强度低,塑性和耐腐蚀性差的问题。方法:按照:Ti箔、Al箔、AlCoCrFeNi高熵合金箔(AlCoCrFeNi高熵合金颗粒)、Al箔和Ti箔的顺序叠放,作为一个单元;将一个单元或多个单元自下而上叠放后放入模具中,再将装有材料的模具放入真空热压炉中进行真空热压烧结,得到AlCoCrFeNi高熵合金增强的Ti‑Al系层状复合材料。本发明制备工艺简单,有望广泛用于航海、航空航天、民用、医疗器械等领域。

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