一种低Gd含量的Mg-Gd合金及其制备和热处理方法

    公开(公告)号:CN113403515B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202110711583.9

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种低Gd含量的Mg‑Gd合金及其制备和热处理方法。所述低Gd含量的Mg‑Gd合金,包含以下质量百分比的化学成分:Gd:2~5%,Li:2~5%,Y:1~3%,Nd:1~2%,Zr:0.2~0.6%,余量为镁和不可避免的杂质。所述制备方法为S1、按照低Gd含量的Mg‑Gd合金的配比进行备料;S2、在SF6+CO2气体保护下,在电阻炉中将合金材料熔化后精炼2~4 min,再在电阻炉内静置25~30 min后浇铸到金属模具中获得铸件。所述热处理方法为将铸件放入坩埚中,将坩埚放入马弗炉中升温至480~500℃后进行保温处理,保温时间2~4 h;保温完成后取出所述坩埚立刻在水中淬火,完成热处理。本发明利用固溶态的Li促进MgGd相在低合金含量下形成,降低了Gd在Mg‑Gd合金中的含量。

    一种高强韧单相铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109706359B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910185169.1

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧单相铸造镁合金及其制备方法,属于镁合金领域。所述高强韧单相铸造镁合金包含以下质量百分比的化学成分:Sc:15~25%,Zr:0.2~0.6%,余量为镁和不可避免的杂质。所述高强韧单相铸造镁合金的制备方法包括如下步骤:(1)按照合金配比,在真空感应炉中将合金材料熔炼并浇铸到金属模具中获得铸件;(2)将所述铸件放入坩埚中,再将坩埚放入马弗炉中升温至500~520℃后进行保温处理,保温时间3~5h;其中,升温速率为1~2℃/min;(3)保温完成后取出所述坩埚立刻在水中淬火,完成热处理。本发明制备的镁合金,由于钪元素的加入且钪元素固溶到镁基体中,使得该镁合金的轴比较纯镁的轴比低,具有良好的综合力学性能。

    一种低成本钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110093531B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201910515018.8

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 一种低成本新型钛合金是包括下列质量百分含量的元素组成,氧元素0.3~0.9%,钒元素2.5~7%,钛元素92.7~97.2%。本发明设计的新型钛合金,利用氧元素和钒元素对钛合金不同相结构的稳定化作用机理,采用粉末注射成型技术,制备出一种含有氧、钒合金元素的双相钛合金材料及相应产品,制备成本低,产品致密度可高达95~100%,拉伸强度达到800~1200MPa,延伸率达到3.5~10%,本发明晶粒粒度小,为30μm以下,β相基体中的次生条状α相厚度小于100nm,长度小于1000nm,制备方法简单可行,值得市场推广应用。

    一种含稀土铝化合物颗粒的镁基复合材料的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN111101040A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911397550.0

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种含稀土铝化合物颗粒的镁基复合材料的制备方法及产品,属于镁基复合材料技术领域。该方法主要包括均匀化处理镁稀土二元合金、制备镁稀土二元合金屑、粉末冶金制备复合材料和热塑性变形处理四个工序,主要采用粉末冶金固相烧结法,原位反应生成增强相,该方法相较于熔炼铸造法,原料无需熔化,无需添加覆盖剂、精炼剂等,有效地减少甚至避免原料的氧化或烧损,从而降低镁的烧损率,避免颗粒表面的污染,改善增强相与基体之间的润湿性,且合成的增强相尺寸细小,在基体内分布更均匀,可制备体积分数高的复合材料。该方法成本低廉、工艺简单、成品质量好,适于工业生产。

    一种硬度高的钨钽铼合金的制备方法

    公开(公告)号:CN109487103B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910026643.6

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 一种硬度高的钨钽铼合金的制备方法包括球磨处理、激光烧结、二次烧结、试样后处理之外还需进行脱氧处理步骤,其中脱氧处理是将球磨处理后的粉末置于真空手套箱中,温度设定至80~90℃,通入氩气,保持氩气压强为0.100Mpa~0.105Mpa,保持时间2~2.5小时处理。本发明可一次成型制得小零件,不会出现团聚现象,且终产品表面均匀,不会出现凹坑、气孔等不良产品,也不会出现疏松块,材质均匀、结构致密、较大应力也不会出现开裂现象,产品致密度好,大于99%,产品硬度高,可达870.7,韧性好,熔点高达3450℃以上,制备工艺简单可行,节能环保,可直接制备简单形状的零部件,产品晶粒平均粒径为3.4μm,晶粒尺寸分布均匀,接近等轴晶,密度均匀,平均密度为19.2g/cm3。

    一种力学性能优异钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110106396A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910514765.X

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 一种力学性能优异钛合金是包括下列质量百分含量的元素组成,氧元素0.3~0.9%,铁元素1~5%,钛元素94.7~98.7%。本发明设计的新型钛合金,利用氧元素和铁元素对钛合金不同相结构的稳定化作用机理,采用粉末注射成型技术,制备出一种含有氧、铁合金元素的双相钛合金材料及相应产品,制备成本低,产品致密度可高达95~100%,拉伸强度达到650~1000MPa,延伸率达到3.5~10%,证明力学性能优异,本发明晶粒粒度小,晶粒粒径为30μm以下,产品β相基体中的次生条状α相厚度小于100nm,长度小于1000nm,制备方法简单可行,值得市场推广应用。

    一种硬度高的钨钽铼合金的制备方法

    公开(公告)号:CN109487103A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201910026643.6

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 一种硬度高的钨钽铼合金的制备方法包括球磨处理、激光烧结、二次烧结、试样后处理之外还需进行脱氧处理步骤,其中脱氧处理是将球磨处理后的粉末置于真空手套箱中,温度设定至80~90℃,通入氩气,保持氩气压强为0.100Mpa~0.105Mpa,保持时间2~2.5小时处理。本发明可一次成型制得小零件,不会出现团聚现象,且终产品表面均匀,不会出现凹坑、气孔等不良产品,也不会出现疏松块,材质均匀、结构致密、较大应力也不会出现开裂现象,产品致密度好,大于99%,产品硬度高,可达870.7,韧性好,熔点高达3450℃以上,制备工艺简单可行,节能环保,可直接制备简单形状的零部件,产品晶粒平均粒径为3.4μm,晶粒尺寸分布均匀,接近等轴晶,密度均匀,平均密度为19.2g/cm3。

    一种钛合金摆碾件金相试样的制备方法

    公开(公告)号:CN109470728A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811350700.8

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 一种TC4钛合金摆碾件金相试样的制备方法是以钛合金TC4摆碾件为原材料,依次包括分割、粗磨、细磨、电解抛光、用腐蚀剂腐蚀等步骤。本发明一种TC4钛合金摆碾件金相试样的制备方法可应用于易变形、变形量大、应力大、相貌不规则的产品,使得试样腐蚀后呈亚光色,亮色好,腐蚀均匀性好,腐蚀方法具有高选择性,腐蚀后的金相组织经金相显微镜观察可以获得晶粒形态、晶粒组织类型重要金属显微学信息,更有利于观察,使得观察更加准确,本制备方法成本低,制样工序简单,制样周期短,值得市场推广应用。

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