一种具有超塑性的粗晶镁合金板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN108441731B

    公开(公告)日:2020-01-17

    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。

    一种制备超高强变形镁合金棒材的锻扭集成工艺

    公开(公告)号:CN110512129A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910812838.3

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超高强镁合金棒材的锻扭集成工艺。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,杂质包括Fe、Si、Cu、Ni及其他不可避免的杂质元素,其中Fe≤0.02%,Si≤0.02%,Cu≤0.005%,Ni≤0.003%,杂质总含量不超过0.1%。工艺路线为:半连续铸造、均匀化退火、热挤压成棒材,得到的挤压棒为完全动态再结晶组织,平均晶粒尺寸为10-15μm,然后沿棒材径向进行旋锻变形,控制旋锻温度为10~150℃,控制道次变形量为6~12%,总变形量为6~25%,控制进料速度为3~6mm/min,最后进行自由端扭转变形,控制扭转温度为10~100℃,控制道次扭转剪切应变为5~30%,控制扭转速度为5~100°/min。最终制得抗拉强度≥460MPa,屈服强度≥370MPa,断后伸长率≥6.5%的镁合金棒材。

    一种超高强耐高温镁合金大构件热处理工艺

    公开(公告)号:CN107022707B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710179997.5

    申请日:2017-03-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超高强耐高温镁合金大构件的热处理工艺,合金质量成分为Gd:8.0‑9.6%,Y:1.8‑3.2%,Gd成分与Y成分的比值为:3≤Gd/Y≤5,Zr:0.3‑0.7%,Er:0.02‑0.3%,Ag:0.02‑0.5%,其余为Mg及不可去除的杂质元素。将镁合金大构件在410℃‑430℃保温,保温时间为45‑90分钟;出炉空冷至室温;然后将冷却后的镁合金大构件在210℃‑240℃保温,保温时间为10‑20小时;出炉空冷至室温。本发明处理的镁合金大构件的综合力学性能得到大幅度提高,热处理后镁合金大构件的抗拉强度>440MPa,屈服强度>370MPa,延伸率>6%,工艺简单,便于产业化。

    一种超高强大块体纳米镁合金制备方法

    公开(公告)号:CN108774723A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810740463.X

    申请日:2018-07-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超高强大块体纳米镁合金制备方法。将镁合金半连续铸造锭坯进行均匀化处理后挤压成棒材,将挤压棒材进行旋锻变形,控制旋锻温度为0~300℃,控制道次变形量为5~20%,控制总变形量为10~80%,控制进料速度为1~8mm/min,每道次变形后改变进料方向,制得直径3~7mm、长1000~2000mm,平均晶粒尺寸为30~100nm的纳米镁合金,结合后续热处理合金室温抗拉强度≥700MPa,屈服强度≥650MPa,断后伸长率≥5%。

    一种Mg-Gd-Y-Zr纳米异构镁合金时效热处理工艺

    公开(公告)号:CN108774721A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810740440.9

    申请日:2018-07-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种Mg-Gd-Y-Zr纳米异构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,制得纳米异构镁合金,将所得纳米异构镁合金在100~150℃下进行一级时效处理,处理时间为5~20h,将一级时效后的合金在160~220℃下进行二级时效处理,处理时间为10~60h,经时效处理后纳米异构镁合金较未时效态抗拉强度提高100~180MPa、屈服强度提高100~180MPa。

    一种高热稳定性VW93M纳米镁合金制备方法

    公开(公告)号:CN108754366A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810740431.X

    申请日:2018-07-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高热稳定性VW93M纳米镁合金制备方法。将VW93M合金棒材进行旋锻变形制备纳米镁合金,控制旋锻温度为100~300℃,控制道次变形量为5~20%,总变形量为20~60%,控制进料速度为3~8mm/min,每道次变形后改变进料方向,旋锻过程采用油润滑,润滑剂流动速率为0.5~1.5m3/h,旋锻后将所得纳米镁合金在150~200℃退火8~14h,使得Gd、Y元素在纳米晶晶界发生偏聚,所得纳米镁合金晶界处Gd、Y元素浓度为晶内的2~2.5倍,该纳米镁合金的晶粒长大温度≥0.62Tm。

    一种二次电子发射用铍铜板带的加工方法

    公开(公告)号:CN103100715B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201310018888.7

    申请日:2013-01-18

    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。

    一种大尺寸块体纳米镁合金制备方法

    公开(公告)号:CN102839339A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210349709.3

    申请日:2012-09-20

    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%。

    一种超高强高韧镁合金制备方法

    公开(公告)号:CN102828133A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210349706.X

    申请日:2012-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种超高强高韧镁合金制备方法。合金成分为(w%):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,将镁合金坯料进行强力热变形;再将热变形后镁合金在110-150℃进行快速温变形,变形力为1-4KN,变形速度为15-24mm/s,总变形量为10-40%;快速温变形后进行时效热处理,工艺为140-250℃/23-38h。温变形态合金室温抗拉强度为610-647MPa,屈服强度为547-585MPa,断后伸长率为6-10%。时效态合金室温抗拉强度为710-749MPa,屈服强度为675-710MPa,断后伸长率为3.8-6.9%。

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