一种消除铝合金中针片状富Fe相的方法

    公开(公告)号:CN101899634A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910272922.7

    申请日:2009-11-27

    Abstract: 本发明属于金属的制备及铸造成形技术领域,公开一种施加超声振动和添加合金元素Mn相结合制备含Fe铝合金、消除针状富Fe相的方法。当铝合金中Fe的含量为1.5%~5%时,在合金熔炼过程中按Mn/Fe=0.2~0.4加入合金元素Mn。将高于液相线温度0~40℃的过热铝合金液浇入到预热至预设温度的盛浆容器内,降下超声振动头至金属液面以下1~25mm,同时启动超声振动。超声振动时间为0.2~8min,振动结束后,金属熔体温度控制在液相线温度以下5~50℃。振动后的金属熔体成形得到的铝合金零件,组织中富Fe相为细小块状和颗粒状,合金的高温力学性能大幅提高,塑性韧性增强。本发明可用于铝合金尤其是铝硅合金零件的成形以及铝合金材料的回收利用。

    铸造铝合金熔液含氢量的定量检测方法及装置

    公开(公告)号:CN100394161C

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200510018928.3

    申请日:2005-06-16

    Abstract: 本发明提供的一种铸造铝合金熔液含氢量的定量检测方法,其步骤为先将位于真空室内的坩埚加热至200℃~550℃后保温;再从熔炉中取出铝液,快速置入坩埚内;然后对真空室抽取真空,抽气速度为0.5dm3/s~3dm3/s;采用压力传感器测量当铝液出现首批气泡时铝液的氢气压力,获取氢气压力值PH;采用热电偶测量当铝液出现首批气泡时铝液的温度T;最后利用公式计算含氢量。其装置包括真空室、加热恒温装置、压力传感器、真空装置、热电偶和计算机处理系统。本发明测量精度较高,操作简便快捷。本发明适用于铝液含氢量的间隔测量,每次测量时间仅为2~4分钟,其测量范围可达到0.01~3cm3/100gAl,测量精度可达到0.01cm3/100gAl,重复测量误差可达到0.01(cm3/100gAl)。

    金属玻璃熔体的铸造成形方法及其装置

    公开(公告)号:CN1803342A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200510020016.X

    申请日:2005-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属玻璃熔体的铸造成形方法和装置。该方法为先将合金加入熔化炉熔化,再调节其温度,当到达浇注温度时,抽取模具内的气体,使其产生5~15KPa负压,吸引金属玻璃熔体进入模具型腔内,成形为零件。其装置为:位于熔化炉内的坩埚与模具之间通过吸引管相通,负压发生器通过连接管道与模具的上端相连,该连接管道上依次安装有控制阀、压力测量装置和负压稳定装置。本方法还可向熔体表面施加气体压力,进一步促进金属玻璃熔体的充型过程。本方法制备的金属玻璃材料内在质量高,无气孔等缺陷;充型能力强,可制造出最小壁厚为2mm的零件,克服了金属玻璃熔体流动性差、充型困难的问题。本装置设备简单,操作简便、快速。

    一种镁合金、镁合金铸件及其制造方法

    公开(公告)号:CN113061791A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110325593.9

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明属于合金铸造技术领域,提供了一种镁合金、镁合金铸件及其制造方法,该镁合金按重量百分比计,包括以下组分:8%~10%Zn,5.5%~7%Cu,0.2%~0.5%Zr,0.05%~0.1%Ce,余量为Mg和不可避免的杂质元素。本发明还公开了该镁合金铸件的制造方法,包括:合金原料配料,对原料进行预热、熔炼及除气除杂精炼,以此获得精炼的金属熔体,将金属熔体浇入挤压机的金属模具内,挤压充型、超声振动、保压、冷却、凝固后得到镁合金铸件产品。通过本发明制造方法获得的镁合金铸件既具有高热导率又有较低的热膨胀系数,应用于需要散热及低膨胀的零件的生产。

    一种车轮用压铸铝合金及其制备方法和产品

    公开(公告)号:CN109837436B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910246736.X

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明属于金属材料及铸造领域,并具体公开了一种车轮用压铸铝合金及其制备方法和产品。该车轮用压铸铝合金包括锌6.0%~8.0%,钇2.0%~4.0%,硅2.5%~4.0%,钪0.1%~0.3%,锆0.1%~0.2%,铁≤0.25%,杂质≤0.20%,余量为铝。本发明通过Zn元素和Y元素的固溶强化作用,能够提高铝合金的抗拉强度和屈服强度,同时合理控制Si元素的添加比例,保证铝合金强度的同时能够提高铝合金的铸造性能,并且高效细化变质元素Sc和Zr的交互作用,能够显著提升铝合金的强度和韧性,此外熔炼过程中采用非铸铁坩埚来严格控制Fe含量,使该铝合金获得高强度的同时具有良好的韧性。

    一种车轮用压铸铝合金及其制备方法和产品

    公开(公告)号:CN109837436A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910246736.X

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明属于金属材料及铸造领域,并具体公开了一种车轮用压铸铝合金及其制备方法和产品。该车轮用压铸铝合金包括锌6.0%~8.0%,钇2.0%~4.0%,硅2.5%~4.0%,钪0.1%~0.3%,锆0.1%~0.2%,铁≤0.25%,杂质≤0.20%,余量为铝。本发明通过Zn元素和Y元素的固溶强化作用,能够提高铝合金的抗拉强度和屈服强度,同时合理控制Si元素的添加比例,保证铝合金强度的同时能够提高铝合金的铸造性能,并且高效细化变质元素Sc和Zr的交互作用,能够显著提升铝合金的强度和韧性,此外熔炼过程中采用非铸铁坩埚来严格控制Fe含量,使该铝合金获得高强度的同时具有良好的韧性。

    一种细化稀土镁合金中富稀土相的方法

    公开(公告)号:CN104313370B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410497141.9

    申请日:2014-09-24

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明属于金属材料的制备及铸造成形技术领域,涉及到一种细化稀土镁合金中富稀土相的方法。稀土镁合金中的“稀土”是指镁合金中含有以下稀土元素中的一种、二种或多种:RE(RE为Ce及La混合稀土,其中Ce的质量百分比为50%~70%,余量为La)0.5%~4%;Y 0.5~2%;Nd2~3%;Gd 1~5%,等。将高于液相线温度0~40℃的镁合金液浇入到预热至预设温度的盛浆容器内,降下变幅杆至金属液面以下1~25mm,同时启动超声振动。超声振动时间为1~8min,振动结束后,金属熔体温度控制在液相线温度以下5~50℃。振动后的金属熔体成形得到的镁合金零件,晶粒尺寸和富稀土相尺寸要比未超声振动的组织细化很多,本发明可用于稀土镁合金的制浆工艺、后续流变铸造以及稀土镁合金零件的成形。

    一种测氢用固体电解质管的制备与成形方法

    公开(公告)号:CN104291813B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410488165.8

    申请日:2014-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种测氢用固体电解质管的制备与成形方法。该方法采用CaCO3、ZrO2、In2O3原料,按照摩尔比:CaCO3:ZrO2:In2O3=1:0.8~0.95:0.025~0.1称取出原材料,进行湿磨混料,混合粉料压制成直径20~30mm,厚度为2~5mm的圆片在1000~1400℃下煅烧得到CaZr1-xInxO3-α(0.05≤x≤0.2,原子比),再将圆片压碎成粉末,加入到熔融的石蜡、油酸和蜂蜡混合物中,用电磁搅拌器进行搅拌,通过热压注方法成形为管状,再在高温下进行排蜡,之后在1450~1550℃下进行最终的烧结,获得CaZr1-xInxO3-α(0.05≤x≤0.2)电解质管。本电解质管表面光滑、结构致密,具有较好的化学稳定性和抗热冲击性能,能够应用于变温环境下的铝、镁合金熔体氢含量的连续、准确测定。

    一种测氢用固体电解质管的制备与成形方法

    公开(公告)号:CN104291813A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410488165.8

    申请日:2014-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种测氢用固体电解质管的制备与成形方法。该方法采用CaCO3、ZrO2、In2O3原料,按照摩尔比:CaCO3∶ZrO2∶In2O3=1∶0.8~0.95∶0.025~0.1称取出原材料,进行湿磨混料,混合粉料压制成直径20~30mm,厚度为2~5mm的圆片在1000~1400℃下煅烧得到CaZr1-xInxO3-α(0.05≤x≤0.2,原子比),再将圆片压碎成粉末,加入到熔融的石蜡、油酸和蜂蜡混合物中,用电磁搅拌器进行搅拌,通过热压注方法成形为管状,再在高温下进行排蜡,之后在1450~1550℃下进行最终的烧结,获得CaZr1-xInxO3-α(0.05≤x≤0.2)电解质管。本电解质管表面光滑、结构致密,具有较好的化学稳定性和抗热冲击性能,能够应用于变温环境下的铝、镁合金熔体氢含量的连续、准确测定。

Patent Agency Ranking