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公开(公告)号:CN108728710A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810740433.9
申请日:2018-07-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种VW93M超高强纳米梯度镁合金制备方法。所述镁合金质量百分比成分为:Mg-8.0~9.6Gd-1.8~3.2Y-0.3~0.7Zr-0.02~0.5Ag-0.02~0.3Er,将半连续铸造锭坯进行均匀化处理后挤压成棒材,然后旋锻变形,控制旋锻温度为100~380℃、道次变形量为5~20%、总变形量为5~60%、进料速度为1~4mm/min,变形中进料方向不变,制得直径3~30mm、长1000~2000mm的纳米梯度镁合金棒材,从棒材心部到边部晶粒尺寸由30~100nm逐渐增大至1~2μm,结合后续时效热处理合金室温抗拉强度≥530MPa,屈服强度≥460MPa,断后伸长率≥8%。
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公开(公告)号:CN108486447A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810740419.9
申请日:2018-07-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种低稀土纳米镁合金时效热处理工艺。所述镁合金原子百分比成分为:Mg-0.91~1.36Gd-0.87~1.29Y-0.06~0.14Zr,将镁合金挤压棒材进行旋锻变形,控制旋锻温度为0~150℃,控制道次变形量为5~20%,总变形量为20~60%,控制进料速度为1~3mm/min,每道次变形后改变进料方向,制得纳米镁合金,将所得纳米镁合金在120~150℃下进行一级时效处理,处理时间为4~8h,将一级时效后的合金在150~200℃下进行二级时效处理,处理时间为10~40h,经时效处理后纳米镁合金较未时效态抗拉强度提高80~120MPa、屈服强度提高80~110MPa。
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公开(公告)号:CN108467982A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810740461.0
申请日:2018-07-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种Mg-Gd-Y-Zr纳米镁合金时效热处理工艺。所述镁合金质量百分比成分为:Mg-7~9Gd-2.5~3.5Y-0.2~0.45Zr,将合金棒材进行旋锻变形,控制旋锻温度为0~250℃,控制道次变形量为5~20%,总变形量为20~60%,控制进料速度为2~6mm/min,制得纳米镁合金,将所得纳米镁合金在120~170℃下进行一级时效处理,处理时间为6~8h,将一级时效后的合金在170~230℃下进行二级时效处理,处理时间为10~30h,经时效处理后纳米镁合金较未时效态抗拉强度提高80~150MPa、屈服强度提高100~150MPa。
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公开(公告)号:CN108441731A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810740425.4
申请日:2018-07-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有超塑性的粗晶镁合金板材及其制备方法,属于镁合金技术领域。合金质量百分成分如下:铝7.6-8.9%,银0.02-0.70%,锌0.35-0.55%,锰0.15-0.35%,稀土:0.02-0.08%,钙0.001-0.02%,余量为镁。制备方法为:熔炼、铸造、车削去皮、均匀化退火、挤压。本发明得到的粗晶镁合金板材平均晶粒尺寸在45-60um,板材的横向延伸率可达420-550%,纵向延伸率可达640-730%,具有良好的高温超塑性,无需经过复杂的热机械晶粒细化处理即可直接进行超塑成形,可以有效降低生产成本。
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公开(公告)号:CN107245619A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710124155.X
申请日:2017-03-03
Applicant: 中南大学
IPC: C22C23/06
CPC classification number: C22C23/06
Abstract: 本发明涉及一种超高强耐高温镁合金。合金质量百分比成分为:Gd:8.0‑9.6%,Y:1.8‑3.2%,Gd含量与Y含量的比值为:3≤Gd/Y≤5,Zr:0.3‑0.7%,Ag:0.02‑0.5%,Er:0.02‑0.3%,Ag含量与Er含量的比值为:1≤Ag/Er≤3,其中Fe≤0.02%,Si≤0.02%,Cu≤0.005%,Ni≤0.003%,杂质总含量不超过0.1%,其余为Mg。通过添加Ag及Er可制备直径300‑630mm的大规格铸锭,并制备出外径达1700mm的构件。该合金在T6态抗拉强度≥470MPa,屈服强度≥400MPa;200℃抗拉强度≥350MPa,屈服强度≥260MPa。
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公开(公告)号:CN107034402A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710180002.7
申请日:2017-03-23
Applicant: 中南大学
IPC: C22C23/06 , C22C1/03 , C22C1/06 , B22D11/115
CPC classification number: C22C23/06 , B22D11/001 , B22D11/115 , C22C1/03 , C22C1/06
Abstract: 本发明公开了一种超高强耐高温镁合金大锭坯电磁半连续铸造工艺,合金质量百分比为Gd:8.0‑9.6%,Y:1.8‑3.2%,Gd与Y的含量之比为:3≤Gd/Y≤5,Zr:0.3‑0.7%,Er:0.02‑0.3%,Ag:0.02‑0.5%。先在700‑780℃熔化原料、780‑800℃通氩气精炼20‑30min、扒渣、680‑700℃静置1‑2h以及在电磁场下半连续铸造。本发明引入电磁场显著降低铸锭结晶时的横向温度梯度,促进结晶器内熔体的流动,减小液穴深度,提高铸锭组织的均匀性和质量的稳定性,制备出直径Φ340‑630mm、长度1500‑4500mm、组织均匀、表面光滑、无裂纹的高强镁合金铸锭。
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公开(公告)号:CN102828134B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210349708.9
申请日:2012-09-20
Applicant: 中南大学 , 苏州维兰德金属科技有限公司
IPC: C22F1/06
Abstract: 本发明涉及一种纳米镁合金三级时效热处理工艺。所述合金质量百分成分为:Gd:6-13%,Y:2-6%,Zr:0.3-0.8%,其余为Mg及不可去除的杂质元素,将挤压-快速冷锻造制得的平均晶粒尺寸40-100nm的纳米镁合金在140-170℃下进行一级时效热处理,处理时间4-8h,将一级时效后合金在150-180℃下进行二级时效热处理,处理时间5-10h,将二级时效后合金在200-250℃下进行三级时效热处理,处理时间10-30h,经此三级时效热处理后纳米镁合金强度较未时效态提高100-105MPa,屈服强度提高123-135MPa,抗拉强度达705-750MPa,屈服强度达670-715MPa。
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公开(公告)号:CN103769817A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410021997.9
申请日:2014-01-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种大直径高强耐热镁合金厚壁筒形件的成形工艺。工艺路线为:大炉熔炼、半连续铸造、均匀化退火、变温多向锻造、机械穿孔、环轧成形和时效处理,其中变温多向锻造在油压机上进行,锻造前500-530℃保温锭坯6-10h、压下速度200-400mm/min、镦粗道次压下量30-40%、拔长道次压下量5-10%,环轧成形前480-500℃保温锭坯3-5h,轧制变形量60-80%,轧制出外径Ф700-1100mm、壁厚50-100mm、高度300-700mm的厚壁筒形件。本发明制备出具有高强度、高耐热性能的厚壁筒形件,其200℃时高向、切向抗拉强度≥330MPa、伸长率≥8%。
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公开(公告)号:CN102839339B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201210349709.3
申请日:2012-09-20
Applicant: 中南大学 , 苏州维兰德金属科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸块体纳米镁合金制备方法。合金质量百分成分为:Gd:6-13%,Y:2-6%,Zr:0.3-0.8%,其余为Mg及不可去除的杂质元素,将镁合金坯料在400-450℃进行预挤压,挤压速度为18-20mm/s,挤压比30-50;将预挤压镁合金在10-100℃进行快速冷锻造,道次变形量为1-8%,总变形量为10-40%。制得平均晶粒尺寸为40-100nm的纳米镁合金,该纳米镁合金制品尺寸为:直径1-4mm,长100-2000mm。将纳米镁合金进行力学性能测试或时效后进行力学性能测试,室温抗拉强度为610-749MPa,屈服强度为547-710MPa,断后伸长率为3.8-10%。
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公开(公告)号:CN103100715A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310018888.7
申请日:2013-01-18
Applicant: 中南大学 , 湖南有色金属控股集团有限公司
Abstract: 本发明提出一种二次电子发射铍铜板带的加工方法,这种板材的成分配比为:Be:2.7-3.0wt.%,Ni:≤0.31wt.%,Fe≤0.058wt.%,Al≤0.013wt.%,Si≤0.028wt.%,Pb:≤0.0020wt.%,Cd:≤0.0020wt.%,Zn:≤0.0020wt.%,其它杂质元素之和≤0.43wt.%,其余为Cu。具体的轧制工艺为:利用增塑挤压方法制造坯料;加热坯料保温;配合中间退火工艺,在轧制机器上进行多道次的轧制,配合酸洗;轧制后进行相应的热处理,得到相应规格的板材。本发明加工的发射铍铜板带二次电子发射峰值能到10以上,远远超过目前峰值为6的水平。
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