一种高韧性铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112626400B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011455006.X

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: C22C21/10 C22C1/03 C22F1/053

    摘要: 本发明公开了一种高韧性铝合金,其特征在于:该铝合金的质量百分比组成为Zn:5.0%~7.0%,Mg:1.8%~2.8%,Cu:1.4%~2.0%,Mn:0.2%~0.6%,Y:0.1%~1.2%,Cr:0.1%~0.25%,Fe≤0.5%,Si≤0.5%,Ti≤0.1%,余量为Al和不可避免的杂质。本发明在铝合金基础上添加了稀土元素Y,有利于增加晶粒的数量,使得铸态晶粒尺寸减小。Y元素化学活性强,容易与以上杂质相形成新相,其呈颗粒状,少量新相随熔渣排除,提高铝合金的纯净度,而残留的针状含Fe、含Si化合物含量降低,减少了材料的内部应力,在受力时裂纹扩展源减少,有利于铝合金韧性的提高。

    一种钛基复合材料及其制备方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113699426A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110965065.X

    申请日:2021-08-20

    摘要: 本发明涉及一种钛基复合材料及其制备方法,其中,一种钛基复合材料,包括基体和增强体,所述基体为钛合金,其特征在于:所述增强体为Ti5Si3和TiB,且所述增强体的体积分数为5vol.%~12vol.%,余量为基体。制备方法包括如下步骤:首先,将钛合金粉末与硅粉末和二硼化钛粉末球磨混合;其次,将混合粉末装入不锈钢包套,在包套内达到充实、紧密,经除气、抽真空、密封后,进行冷热复合旋锻致密化;第三,将旋锻后的棒材进行烧结;最后,加工去除包套得到钛基复合材料。本发明的优点:该钛基复合材料力学性能优良,制备过程氧含量可控,制备方法短流程,成本与能耗较低,具有良好的工业应用前景。

    一种高导热铝基复合材料基板的净尺寸成形方法

    公开(公告)号:CN109402440B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201811298497.4

    申请日:2018-11-02

    IPC分类号: C22C1/10 C22C21/00 C22C32/00

    摘要: 一种高导热铝基复合材料基板的净尺寸成形方法,步骤:选择铝合金作为基体合金,选择体积分数40%~75%、尺寸10μm~500μm的SiC颗粒制作预制件;根据基板外形尺寸设计成形模腔,采用挤压铸造工艺将高温铝合金熔体在高压作用下浸渗增强体预制件,制备出尺寸满足设计要求的铝基复合材料基板。本发明工艺简单合理,通过模腔的设计,依据模具尺寸可以有效控制SiCp/Al复合材料基板的外形尺寸,克服了铝基复合材料存在的机加工难度大、加工精度差等缺点;挤压铸造增强颗粒与基体铝合金的复合,解决增强颗粒和铝合金基体之间润湿性差、有害界面反应等问题,提高铝基复合材料基板的综合性能;制备的基板尺寸精度高、热导率高,具有优良的散热性能,同时强度和刚度高。

    一种装甲车辆水上推进装置用铝合金壳体的差压铸造方法

    公开(公告)号:CN108453240B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201810127942.4

    申请日:2018-02-08

    IPC分类号: B22D18/04

    摘要: 一种装甲车辆水上推进装置用铝合金壳体的差压铸造方法,步骤:a、材料;b、合金熔炼;c、组装铸型;d、差压铸造;e、热处理;f、机械加工。采用差压铸造工艺制造的装甲车辆水上推进装置用铝合金壳体与普通的砂型铸造和常规低压铸造制造的铝合金壳体相比,具有以下优点:(1)采用差压铸造工艺制造的推进装置用铝合金壳体,经过X光和超声波检测,内部组织致密,没有发现夹渣、疏松、缩孔、气孔和裂纹等铸造缺陷;(2)力学性能显著提高,其抗拉强度Rm提高10%~20%,达到450MPa~480MPa;断后伸长率A提高30%~50%,达到8.0%~12.0%;(3)铸件合格率显著提高,达到96%以上。

    装甲钛合金TC4的热处理方法

    公开(公告)号:CN107779801A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711063050.4

    申请日:2017-11-02

    IPC分类号: C22F1/18

    CPC分类号: C22F1/183

    摘要: 一种装甲钛合金TC4的热处理方法,其特征在于包括如下步骤:第一步:第一重近β退火,将热轧态TC4加热至β转变温度Tβ以下10~20℃,保温1~2h,冷却至室温;第二步:第二重(α+β)退火,将第一步冷却得到合金加热至525~575℃,保温4~8h,空冷至室温。获得的装甲钛合金TC4为双态组织并具有合理的强塑性匹配、良好动态承载性能和优异抗弹性能的优点。

    一种层状复合材料半连铸结晶器

    公开(公告)号:CN103658571B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201210324177.8

    申请日:2012-09-04

    IPC分类号: B22D11/04

    摘要: 一种层状复合材料半连铸结晶器,包括外结晶器以及结晶器底模,所述外结晶器包括内衬和外套,内衬和外套之间形成水腔,水腔内设有一次冷却水,在外套上设有一次冷却水的进水口,其特征在于还包括至少一个内结晶器,该内结晶器固定设于结晶器底模上方的浇注模腔内,将不同合金熔体分开,当结晶器底模向下移动时所述内结晶器的底部与结晶器底模分离,使得合金熔体在内结晶器的下方实现彼此的熔合和扩散,进而铸造出两层或两层以上的层状复合铸锭。其设计合理,结构紧凑,而且便于制造、安装和调整,可以实现多种合金的两层或两层以上的合金的复合,制备出同时具备多种材料特性的层状复合材料,对实现降低成本、节约能源具有重要的现实意义。

    一种层状复合材料半连铸结晶器

    公开(公告)号:CN103658571A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210324177.8

    申请日:2012-09-04

    IPC分类号: B22D11/04

    摘要: 一种层状复合材料半连铸结晶器,包括外结晶器以及结晶器底模,所述外结晶器包括内衬和外套,内衬和外套之间形成水腔,水腔内设有一次冷却水,在外套上设有一次冷却水的进水口,其特征在于还包括至少一个内结晶器,该内结晶器固定设于结晶器底模上方的浇注模腔内,将不同合金熔体分开,当结晶器底模向下移动时所述内结晶器的底部与结晶器底模分离,使得合金熔体在内结晶器的下方实现彼此的熔合和扩散,进而铸造出两层或两层以上的层状复合铸锭。其设计合理,结构紧凑,而且便于制造、安装和调整,可以实现多种合金的两层或两层以上的合金的复合,制备出同时具备多种材料特性的层状复合材料,对实现降低成本、节约能源具有重要的现实意义。