一种高强度高导电率Cu-Ag-Fe合金的制备方法

    公开(公告)号:CN105839038A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610218372.0

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C22F1/08 C22C9/00 C22F3/02

    Abstract: 一种高强度高导电率Cu?Ag?Fe合金的制备方法,属于有色金属合金技术领域。其制备方法包括以下步骤:将Cu?Ag?Fe合金原料按配比熔炼,在1000~1300℃浇注制得铸态Cu?Ag?Fe母合金;在0.1~1T交变磁场作用下将Cu?Ag?Fe合金凝固;在0.1~30T稳恒磁场作用下对合金进行均匀化处理;然后进行预变形、中间退火热处理、再变形,最后在0.1~30T稳恒磁场下最终退火热处理,得到高强度高导电率Cu?Ag?Fe合金线材/板材,其导电率为55~88%IACS,抗拉强度为750~1760MPa。本方法利用电磁场、形变配合热处理制备Cu?Ag?Fe合金,不仅保留了Cu?Ag合金优良的导电性,并且提高了合金强度,降低了合金原料成本。

    一种Cu-Fe复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105624461A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610196982.5

    申请日:2016-03-31

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C22C9/00 C22C1/02 C22F1/08 C22F3/00

    Abstract: 一种Cu-Fe复合材料的制备方法,属于有色功能材料制备技术领域。方法为:1)快速凝固Cu-Fe合金的制备;2)磁场作用下的均匀化处理,得到过饱和Cu-Fe合金;3)磁场作用下Fe析出相的形成与粗化,得到粗化的Cu-Fe合金;4)磁场和低温作用下马氏体转变,得到马氏体转变的Cu-Fe合金;5)室温完全马氏体转变,得到充分马氏体转变的Cu-Fe合金;6)磁场作用下Fe的吸附生长,得到Cu-Fe复合材料。本发明的方法,增加晶界处Fe的富集,促进Fe在晶界处的析出;加速γ-Fe的析出和粗化;促进马氏体转变速率和比率;制备的Cu-Fe合金,在相同减面率时的导电率,比现有技术提高了10~50%。

    控制连续铸造结晶器内金属液流动的电磁制动装置

    公开(公告)号:CN101259523A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810011104.7

    申请日:2008-04-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种控制连续铸造结晶器内金属液流动的电磁制动装置,该装置由半环绕于结晶器侧壁的磁芯、励磁线圈和磁极组成,将磁极布置于偏向结晶器的窄面区域,磁极在高度上同时覆盖结晶器窄面附近的金属液表面区域和水口出流的冲击点区域,通过对励磁线圈施加电流,在两对磁极之间产生静磁场,通过这一静磁场同时控制结晶器内金属液在结晶器窄面附近金属液的表面流动和水口出流冲击点区域的流动。本发明优点为:能够同时有效地抑制结晶器窄面附近的金属液表面卷渣和水口出流金属液的冲击深度,促进金属凝固壳前沿夹杂物、气泡等异相物质的上浮和去除,同时也减弱了水口浸入深度和水口出流角度改变时对电磁制动效果的影响程度,且形式简单、结构体积小,体积和重量比全幅一段和全幅两段电磁制动装置大幅度减轻,可以节能降耗。

    软接触电磁连铸用无切缝结晶器

    公开(公告)号:CN1186146C

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN02132867.6

    申请日:2002-09-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种软接触电磁连铸用无切缝结晶器,属于冶金连铸技术领域,由结晶器套管、结晶器壳体和感应线圈等构成,其结晶器套管采用两段式结构,由下部的铜(铜合金)和上部的铜基复合材料构成,两者采用真空电子束焊、梯度材料或机械法平滑衔接,本发明既可以保证磁场在金属弯月面附近具有均匀良好的透磁性达到“软接触”的效果,同时又保证在弯月面以下液态金属具有良好的冷却效果,解决目前软接触电磁连铸用切缝式结晶器冷却和透磁效果不能两立的弊端,而且该结晶器具有足够的强度和较高的耐热变形性能。本发明可以实现钢的圆坯、方坯和板坯软接触电磁连铸生产,有效提高金属铸坯的表面质量,提高其性能价格比,具有明显的优势,应用前景广阔。

    一种大尺寸CoCrFeMnNi高熵合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114921671B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210510956.0

    申请日:2022-05-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及金属固态连接,具体涉及一种大尺寸CoCrFeMnNi高熵合金的制备方法。该方法首先通过在真空和高温条件下对打磨光滑并紧密贴合的多块CoCrFeMnNi高熵合金通过大的塑性变形实现多块合金层与层之间有效的冶金结合。本发明通过真空和高温条件下的固态变性连接,使多块CoCrFeMnNi高熵合金实现均一性连接,连接接头和母材的成分和性能基本相同,实现了将小尺寸CoCrFeMnNi高熵合金连接成性能、成分均一的大尺寸合金。

    一种高强度高导电率Cu-Ag-Sn合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116162820A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310068943.7

    申请日:2023-02-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高强度高导电率的Cu‑Ag‑Sn合金,合金成分按质量百分比为Ag3~9%,Sn0.1~1%,Y0.01~0.02%,余量为Cu。制备方法包括:以Ag‑Sn中间合金、Ag‑Y中间合金方式添加微量Sn元素与Y元素,其余Cu与Ag以纯金属配料;通过真空感应熔炼、浇铸方式制备合金铸锭;通过固溶热处理使Sn与Ag元素饱和固溶于Cu基体中,再通过时效热处理使Sn与Ag元素析出为纳米相。该方法可制备具有较大比例的连续性Ag纳米析出相且组织均匀的Cu‑Ag‑Sn合金。该合金硬度可达80~130HV,强度可达180~250MPa,导电性可达70~85%IACS,力学与电学性能优异,制备工艺简单,工业化前景良好。

    提高铸坯液芯补缩能力和中心质量的电磁搅拌装置与方法

    公开(公告)号:CN112974749A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110175120.5

    申请日:2021-02-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种提高铸坯液芯补缩能力和中心质量的电磁搅拌装置与方法,所述装置为主要由线圈、磁极、磁轭、聚磁罩构成的磁极宽度小于或等于其所面对的铸坯幅宽的V‑LEMS,且其磁极的端头宽度小于其所面对的铸坯幅宽,大于或等于其所面对的铸坯液芯幅宽,同时磁极的端头宽度小于或等于磁轭宽度,使电磁搅拌装置的电磁场集中作用于铸坯的液芯区域,并通过V‑LEMS的不同组合布置型式,增大铸坯液芯熔体上下环流运动或螺旋运动的高度和强度,促进铸坯上部熔体与下部熔体的混合及其温度和溶质的均匀化,提高上部熔体对下部熔体凝固收缩的补缩能力,减轻或消除铸坯中心偏析、疏松、缩孔和裂纹等缺陷,提高铸坯和轧材的质量。

    一种高强高导Cu-Ag-Sc合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110004320B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910401815.3

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高强高导Cu‑Ag‑Sc合金及其制备方法,成分按质量百分比含Ag 1~10%,Sc 0.05~0.5%,余量为Cu;其硬度88~148HV,导电性83~88%IACS;制备方法按以下步骤进行:(1)将金属Ag和金属Sc置于电弧炉中,真空熔炼,随炉冷却制得Ag‑Sc中间合金;(2)将Ag‑Sc中间合金、电解铜和金属Ag置于感应炉中,真空条件1200~1300℃熔炼,浇铸并随炉冷却;(3)在惰性气氛条件下,加热至700~850℃热处理,水淬至常温;(4)在惰性气氛条件下,加热至400~500℃时效处理,空冷至常温。本发明方法通过使用中间合金Ag‑Sc的方式,得到了各成分均匀分布的Cu‑Ag‑Sc合金,解决了Sc难熔于Cu中的问题。

    一种磁场下的凝固取向装置

    公开(公告)号:CN106735104B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201611101994.1

    申请日:2016-12-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种磁场下的凝固取向装置,属于电磁铸造技术领域,所述装置包括圆柱形的冷却铜模,冷却铜模与壳体通过第二法兰连接,壳体通过第一法兰与密封盖连接,第一法兰设充气孔,壳体内固定有坩埚,坩埚与壳体间有间隙,间隙与第一法兰连通,坩埚外壁缠绕感应加热线圈,坩埚底部开有浇铸口,坩埚内设浇铸控制杆,浇铸控制杆下移时可浇封堵铸口,壳体底部开有通孔和通气孔,通气孔连通间隙与第二法兰,第二法兰设排气孔,冷却铜模外设稳恒磁场发生器,冷却铜模底板上设有与其内壁同心的圆环形凹槽,凹槽内装石英管,石英管顶部设圆锥形分流器。本发明所述装置结构简单,使用方便,可在一次实验中实现对多个不同凝固组织生长方向与磁场方向夹角关系的研究。

    一种复合交流电磁场下连续铸造镍基耐腐蚀合金的方法

    公开(公告)号:CN105537548B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201510995100.7

    申请日:2015-12-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种复合交流电磁场下连续铸造镍基耐腐蚀合金的方法,工艺步骤为:(1)将高频交流电磁场装置置于立式连铸机的结晶器附近,低频电磁搅拌器置于振动系统下方,靠近二冷区喷淋系统,将引锭杆升到结晶器的下端部位,并开启结晶器冷凝水和高频交流电磁场装置;(2)将精炼的镍基耐腐蚀合金液浇入结晶器中,保持金属熔体液面与高频交流电磁线圈的上沿齐平,开启振动系统,同时开启二冷区喷淋系统和低频电磁搅拌器;(3)开启铸造机,引锭杆向下运动,保持拉坯速度在0.4~1.5m/min;(4)待铸坯达到要求尺寸,截取出镍基耐腐蚀合金铸坯,开始下一批次铸坯的铸造。本发明方法制备的镍基耐腐蚀合金连铸坯,表面质量和内部质量均得到大幅度提高。

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