一种Si微合金化AlZnMgCu合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112501482A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011100118.3

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 一种Si微合金化AlZnMgCu合金及其制备方法,属于高强Al‑Zn‑Mg‑Cu合金领域,其中含有下列合金组分:4.0wt%‑5.0wt%的锌、1.0wt%‑2.0wt%的镁、0.5%‑1.5wt%的铜、0.15wt%‑0.5wt%的硅、不大于0.2wt%的不可避免的夹杂物,其余含量为铝。本发明采用了Si微合金化和时效处理(单级时效处理或双级时效处理两种方法),具有显著的时效强化效果,提高了合金的耐腐蚀性能,并且经过热轧后的合金强度有了进一步提升。本专利的目的,是提升Al‑Zn‑Mg‑Cu合金的强度兼耐腐蚀性能。

    激光法测量超薄玻璃再热线收缩率的装置和方法

    公开(公告)号:CN108519402B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201810262533.5

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明公开了激光法测量超薄玻璃再热线收缩率的装置和方法,包括:L型架体、加热炉、激光传感器、石英支架、石英棒和石英杆等;L型架体的竖架上安装有调整加热炉上下位置的电动升降机构,L型架体的竖架顶部安装有调整激光传感器的XYZ三维移动平台;测试时,将玻璃试样安放在专用石英支架内,石英支架放入加热炉里,由激光传感器实时监测玻璃试样加热前后的长度收缩变化量,与玻璃试样原长相除,即可得到玻璃试样的再热线收缩率。本发明使用高精度激光传感器实时监测,避免了划线法等人为操作引入的误差和显微镜观察精度低的问题,为测量≤10ppm的低收缩变化率的超薄玻璃提供了相对简单易行的试验方法和装置。

    一种可高效化学强化的无碱土金属氧化物的高碱铝硅酸盐玻璃

    公开(公告)号:CN107673602B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201711014775.4

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种可高效化学强化的无碱土金属氧化物的高碱铝硅酸盐玻璃,其化学组成关系为(mol):O/(Si+Al)为2.14‑2.21且(Li2O+Na2O+K2O)/Al2O3为1.90‑2.33,化学组成范围为(mol%):66‑70SiO2,8‑10Al2O3,14‑17Na2O,2‑4K2O,0‑2Li2O,0‑5ZnO,0‑4ZrO2。本发明玻璃可采用一步法或二步法低温化学强化工艺进行力学性能增强,熔盐温度不大于400℃,离子交换时间不大于5小时,表面压应力CS最大可达1096MPa,离子交换深度DOL不小于25μm,化学强化后维氏硬度625~696kgf/mm2,采用二步法化学强化后,玻璃的力学性能更佳。

    Er、Zr、Si微合金化Al-Mg-Cu合金及其形变热处理工艺

    公开(公告)号:CN108193101B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810009315.0

    申请日:2018-01-04

    Abstract: 一种Er、Zr、Si微合金化Al‑Mg‑Cu合金,属于合金材料技术领域。为在铝基体加入重量百分比为:1.8~2.2%Mg,0.7~0.9%Cu,0.11%~0.15%Si,0.19~0.20%Er,0.19~0.25Zr。制备方法:在熔炼温度为800℃下,把纯铝、纯镁、Al‑Cu中间合金、Al‑Si中间合金、Al‑Er中间合金、Al‑Zr中间合金放入石墨坩埚中,然后熔炼,熔化后,六氯乙烷除气、搅拌,保温静置30min,进行铁模浇铸并进行后续的形变热处理。合金具有高强度与高塑性相结合的优良力学性能。

    一种稀土钨/钼组织调控方法

    公开(公告)号:CN104388866B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201410676661.6

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 一种稀土钨/钼组织调控方法,属于稀有金属加工技术领域。掺杂稀土的钨/钼加工态材料的组织由于变形存在大量的高能位错和畸变。为了改善材料的性能,材料两端施加频率10‑500Hz,脉宽0.01‑20ms,峰值电流密度500‑10000A·mm‑2脉冲电流进行高能脉冲处理。经处理后的材料内应力减小,长条状第二相有脆断的倾向,并有球化的趋势,组织发生了明显改变。

    一种可高效化学强化的无碱土金属氧化物的高碱铝硅酸盐玻璃

    公开(公告)号:CN107673602A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711014775.4

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种可高效化学强化的无碱土金属氧化物的高碱铝硅酸盐玻璃,其化学组成关系为(mol):O/(Si+Al)为2.14-2.21且(Li2O+Na2O+K2O)/Al2O3为1.90-2.33,化学组成范围为(mol%):66-70SiO2,8-10Al2O3,14-17Na2O,2-4K2O,0-2Li2O,0-5ZnO,0-4ZrO2。本发明玻璃可采用一步法或二步法低温化学强化工艺进行力学性能增强,熔盐温度不大于400℃,离子交换时间不大于5小时,表面压应力CS最大可达1096MPa,离子交换深度DOL不小于25μm,化学强化后维氏硬度625~696kgf/mm2,采用二步法化学强化后,玻璃的力学性能更佳。

    一种Er、Zr复合微合金化Al-Zn-Mg-Cu合金的均匀化热处理工艺

    公开(公告)号:CN104451291B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410676636.8

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 一种Er、Zr复合微合金化Al-Zn-Mg-Cu合金的均匀化热处理工艺,属于金属合金材料技术领域。合金成分为Zn 7.2~8.2%、Mg 2.0~3.0%、Cu 0.4~0.8%、Mn 0.2~0.5%、Er 0.1~0.15%、Zr 0.1~0.15%、不可避免杂质≤0.3,余量为Al的铝合金铸锭的均匀化处理工艺。单级均匀化处理工艺:450~490℃保温2~48h;双级均匀化处理工艺:于400℃保温6~10h,再于470℃保温24~48h。本发明可以消除合金铸态组织的缺陷,提高合金组织均匀性和热加工性能,同时能够促进合金中Al3(Er,Zr)耐热弥散相的析出和生长,有助于提高合金在热加工过程的再结晶抗力以及抑制变形晶粒长大。

    一种含Er铝镁合金板材的温变形强化工艺

    公开(公告)号:CN102534322A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210003503.5

    申请日:2012-01-06

    Abstract: 一种含Er铝镁合金板材的温变形强化工艺,属于有色金属技术领域。对于Mg,5.8-6.8%;Mn,0.4-0.8%;Zr,0.1-0.2%;Er,0.1-0.4%;不可避免杂质≤0.5%,余量为Al的含Er铝镁合金板材,进行400℃/2h保温,给成品板预留下30-50%的变形量,将铝板在400℃热轧到相应的厚度;然后在250~350℃下保温2h,并在保温温度下进行单道次变形,变形量为30-50%,轧制速度为0.08-0.25ms-1,最后将其空冷至室温。本发明具有高应变速率、单道次大变形量、低变形抗力等特点,处理得到的含Er铝镁合金板材,具有较高强度,良好的塑性及耐蚀性。

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