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公开(公告)号:CN109266935B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811360466.7
申请日:2018-11-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具有纳米组织特点的变形镁合金及其制备方法。该合金的成分按质量百分比为:铝0.8~1.5%,锌1.5~2.5%,钙0.15~0.4%,锰0.2~0.4%,钆0.15~0.3%,镁为余量,杂质铁含量控制在0.003%以下。制备方法:1、熔炼原料Mg锭、Al锭、Zn锭、Mg‑Ca和Mg‑Gd中间合金;2、低温加入MnCl2除铁;3、缩短加Mg‑Ca之后的二次精炼时间,Ca的实收率达到50~60%;4、电磁半连续铸造;5、均匀化处理;6、挤压处理,得到变形镁合金挤压棒材。本发明采用低频电磁半连续铸造技术制备变形镁合金铸锭坯,可实现低温挤压,挤压材为纳米级完全再结晶组织,室温力学性能优良。
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公开(公告)号:CN108465790B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810286015.7
申请日:2018-04-03
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种用于制备镁合金大规格长扁锭的连续供液装置及使用方法,装置包括动力装置、控电箱、导液管、静置炉及坩埚,其中导液管为单体结构或T型结构;导液管的出料口上方设有一个固定吊钩,固定吊钩通过羊角挂钩悬挂在横梁上,横梁固定在支撑架上;控电箱的电源两极分别连接导液管的出料口上方以及电极板;使用方法为:开启控电箱控制对向电极板和导液管的出料口通电,对导液管进行加热;启动动力装置,将合金熔体经导液管输送到结晶器;开始铸造;当合金熔体的液面离开石墨碳棒时,关闭动力装置。本发明的装置和方法可满足生产制备不同规格镁合金铸锭,实现大体积熔体的连续供液。
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公开(公告)号:CN108637200B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810286059.X
申请日:2018-04-03
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/14 , B22D11/08 , B22D11/103 , B22D11/124
Abstract: 一种大规格镁合金长扁锭半连续铸造装置,包括分流盘、结晶器和引锭头;其中分流盘上方设置有高度调整装置,分流盘为单体式分流盘或分体式分流盘;单体式分流盘由矩形侧壁和梯形底槽构成一体结构,侧壁的每个角部均设有矩形的分流口;分体式分流盘由多个方形槽通过固定支撑底板固定连接在一起,角部设有矩形的分流口;一冷水箱下方设有三冷水箱,引锭头上部方槽内部为阶梯式的两层槽型结构,引锭头底座内部设有空腔。本发明装置可生产制备各种尺寸规格质量可靠镁合金扁锭;有效减小铸锭开裂倾向。
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公开(公告)号:CN110438379A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910807579.5
申请日:2019-08-29
Applicant: 东北大学
IPC: C22C23/00 , C22C1/02 , C22C1/03 , C22C32/00 , C22C47/08 , C22C49/04 , C22C49/14 , C22C101/14 , C22C101/22 , C22C101/02 , C22C111/00
Abstract: 一种含锂的镁/铝基复合材料的制备方法,按以下步骤进行:(1)准备镁锭或铝锭作为原料,准备金属锂;准备盐熔剂和增强体;(2)将盐熔剂加热制成盐熔剂熔体;将增强体加入到盐熔剂熔体中制成液固混合物;(3)将液固混合物倒入常温坩埚冷却得到前驱体;(4)将熔炼坩埚预热后放入原料,熔化形成原料熔体;(5)将原料熔体的温度控制在973~993K;加入金属锂搅拌,然后加入前驱体搅拌混合,升温至993~1013K静置;(6)除渣后将复合材料熔体的温度浇铸。本发明的方法工艺简单,成本低,能大大提高轻合金复合材料的强度,可以用来制备大体积的轻合金复合材料结构件,并且可以进行自动化生产,对航天航空行业发展有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN110405171A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910801689.0
申请日:2019-08-28
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/14 , B22D11/049 , B22D11/055
Abstract: 冷却过程可精准匹配调节的电磁半连续铸造装置及方法,装置包括结晶器框架、内套、一次冷却水腔、二次冷却水腔和三次冷却水腔;内套外部环绕有一次冷却水腔和二次冷却水腔,一次冷却水腔和二次冷却水腔的出水口上装配有可调球形喷头,三次冷却水腔位于二次冷却水腔下方;方法为:(1)调节喷头角度;(2)引锭头插入内套底部;(3)向一次冷却水腔和二次冷却水腔内通入冷却水,喷射形成一次冷却水和二次冷却水;向内套施加磁场;(4)合金熔体导入内套,启动引锭头开始连铸;(5)通过三次冷却水腔喷射三次冷却水,使铸锭降温至完成连铸。本发明的装置安装拆卸简单,易于维护保养,节省成本;适用于具有不同液穴深度的合金铸造过程。
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公开(公告)号:CN108994079B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201810783962.7
申请日:2018-07-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种改善镁合金板带材轧制成形的方法,属于有色金属材料塑性加工领域。该改善镁合金板带材轧制成形的方法对镁合金坯料用冷辊或热辊进行预轧制开坯,得到预轧制后的坯材;预轧制的压下量为2%~15%;将预轧制后的坯材进行大压下轧制,得到镁合金板带材;其中,大压下轧制的压下量为75%~85%。在预轧制前或预轧制后,在进一步采用连续快速侧锻,连续快速侧锻的压下量为5%~20%。该方法采用预轧制大压下开坯方法、或连续快速侧锻与预轧制交叉后大压下开坯的方法改善镁合金板带材的轧制成形性,抑制边裂的产生,改善并精确调控板材的织构,提高组织均匀性,优化组织。
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公开(公告)号:CN108339963B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810269742.2
申请日:2018-03-29
Applicant: 东北大学
IPC: B22D27/02 , B22D11/115
Abstract: 一种差相位行波磁场电磁铸造方法,包括以下步骤:在电磁铸造过程中,在金属熔体周围设置磁场施加装置,在金属熔体经过内套进行铸造过程中,通过磁场施加装置对金属熔体施加磁场;每2n个磁场施加装置构成一组磁场施加装置,共设置两组,每组各自产生一组脉冲电磁信号,两组电磁脉冲信号的相位角差为90°,在金属熔体中构成差相位行波磁场。本发明的方法充分发挥电磁场对合金熔体的作用,实现不同形状规格坯料制备过程中不同部位的磁场控制,增强磁场细化作用,均匀温度和成分、净化熔体,显著改善合金铸坯组织和成分,改善铸锭性能。
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公开(公告)号:CN108637200A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810286059.X
申请日:2018-04-03
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/14 , B22D11/08 , B22D11/103 , B22D11/124
Abstract: 一种大规格镁合金长扁锭半连续铸造装置,包括分流盘、结晶器和引锭头;其中分流盘上方设置有高度调整装置,分流盘为单体式分流盘或分体式分流盘;单体式分流盘由矩形侧壁和梯形底槽构成一体结构,侧壁的每个角部均设有矩形的分流口;分体式分流盘由多个方形槽通过固定支撑底板固定连接在一起,角部设有矩形的分流口;一冷水箱下方设有三冷水箱,引锭头上部方槽内部为阶梯式的两层槽型结构,引锭头底座内部设有空腔。本发明装置可生产制备各种尺寸规格质量可靠镁合金扁锭;有效减小铸锭开裂倾向。
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公开(公告)号:CN106282869B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610751557.8
申请日:2016-08-29
Applicant: 东北大学
IPC: C22F3/02
Abstract: 一种轻合金熔体磁致振动凝固的装置及方法,属于轻合金熔体处理技术领域。轻合金熔体磁致振动凝固的装置,包括感应磁场产生系统、振动系统和冷却系统;还可以包括永久磁场系统。采用上述装置,进行轻合金熔体磁致振动凝固的方法,按照轻合金熔炼、装置前期准备;磁致振动处理;轻合金熔体凝固,获得轻合金铸锭。该方法在轻合金凝固过程中,采用一套振动强度与频率方便可调的磁致振动装置,将振动杆伸入到合金熔体中,利用电磁场引起振动杆振动进而改变合金凝固行为。该装置操作简单,强度与频率方便易调,可显著提高镁、铝等轻合金凝固组织均匀性,细化晶粒,极大提高轻合金铸锭的冶金质量。
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公开(公告)号:CN107088649A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710378168.X
申请日:2017-05-24
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/114 , B22D11/16
CPC classification number: B22D11/114 , B22D11/001 , B22D11/16
Abstract: 本发明属于轻合金加工领域,具体涉及一种镁合金变频超声半连续铸造方法。该方法包括如下步骤:合金熔炼、熔体输送、超声处理下凝固成型,在半连续铸造过程中引入频率极速实时变化的超声场处理镁合金熔体,实现对金属熔体谐振频率的准实时跟踪,使整个半连续铸造过程中的液穴熔体持续处于超声谐振处理之下,实现镁合金熔体凝固过程的超声连续高效处理。本发明在镁合金半连续铸造过程中将超声辐射杆伸入镁合金熔体,使变频超声场引起的空化效应及声流效应直接作用于正在凝固的镁合金熔体。本发明可显著改变镁合金凝固行为,细化组织,提高锭坯凝固组织的均匀性,提高镁合金坯锭的力学性能,显著降低坯锭铸造缺陷,极大改善镁合金锭坯的质量。
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