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公开(公告)号:CN105951007A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610458013.2
申请日:2016-06-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种高锂含量铸造铝锂合金的热处理方法,属于铝合金热处理技术领域;所述的热处理方法包括对高锂含量铸造铝锂合金进行双级固溶处理和双级时效处理的步骤;所述双级固溶处理的步骤包括:将高锂含量铸造铝锂合金在500~540℃下固溶保温5~20h,然后升温至560℃固溶保温20~40h。所述双级时效处理的步骤包括:将经双级固溶处理后的合金在125~150℃下时效保温8~24h,然后升温至175~190℃时效保温8~24小时。本发明提供的高温双级固溶加双级时效热处理工艺,大大减少了高锂含量带来的大量非平衡晶间化合物的数量,细化了时效过程中析出的强化相,使高锂含量铸造铝锂合金在获得低密度高强度的同时,大幅改善合金塑性,从而扩大铝锂合金的应用范围。
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公开(公告)号:CN105603500A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610021357.7
申请日:2016-01-13
Applicant: 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司 , 上海交通大学
IPC: C25F3/18
CPC classification number: C25F3/18
Abstract: 本发明提供了一种镁合金残余应力检测前处理的电解抛光液及电解抛光方法;本发明涉及的电解抛光液包括体积比为1:1-2:2-3的磷酸、甘油和无水乙醇。本发明的电解抛光液,有利于得到准确的残余应力检测结果,同时使用该种电解抛光液抛光工艺操作简单、抛光效果稳定,与现有产品相比,具有原料来源广泛、配制简单、成本低廉的优点;本发明还公开了一种操作简单,可实现镁合金的逐层抛光,处理速度快且效果稳定的用于镁合金残余应力检测前处理的电解抛光发法。
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公开(公告)号:CN105483814A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610021791.5
申请日:2016-01-13
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
CPC classification number: C25F3/18 , G01L1/25 , G01L5/0047
Abstract: 本发明提供了一种剥层法测量稀土镁合金残余应力的电解抛光液及抛光方法,所述电解抛光液以体积百分比为100%计,包含以下各组成成分:磷酸25~30%、乙醇40~45%、乙二醇30~35%;所述电解抛光液以1L计,还包括1-5g的柠檬酸。本发明的电解抛光液,能够得到准确、稳定的残余应力检测结果,同时使用该种电解抛光液抛光工艺操作简单、抛光效果稳定,且原料来源广泛、配制简单、成本低廉;本发明还公开了一种操作简单,可实现稀土镁合金的逐层抛光,处理速度快且效果稳定的用于剥层法测量稀土镁合金残余应力的电解抛光方法。
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公开(公告)号:CN103820661B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410070393.3
申请日:2014-02-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土镁合金的半固态浆料制备方法;其按照促进晶粒形核、抑制晶粒长大的指导原则,在稀土镁合金熔体中添加纯铝,通过原位反应生成的大量细小弥散的Al2RE金属间化合物颗粒,为初生α-Mg提供异质形核核心,促进晶粒形核;在熔体转移到中间包以后,考虑凝固过程固-液界面的稳定性,通过合理控制凝固不同阶段的冷却条件,延缓了初生相的长大,实现抑制晶粒长大的效果。本发明提供了一种低成本、无搅拌绿色半固态浆料制备手段,相较于传统的半固态浆料制备技术,其效率及成本都得到了极大的改善,可为稀土镁合金的后续流变成形,如流变压铸、流变挤压铸造等,提供优质的流变浆料,在流变成形镁合金中有较广的应用前景。
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公开(公告)号:CN104561863A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510026594.8
申请日:2015-01-19
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
IPC: C22F1/06
CPC classification number: C22F1/06
Abstract: 本发明提供了一种镁合金高温表面形变强化方法;所述方法包括如下步骤:步骤1,对储料罐进行加热,使喷丸介质达到所需温度;步骤2,用空气压缩机将空气加压到所需压强后,经输送管道进入高压空气加热装置,得高温高压气体;步骤3,对镁合金试样进行加热至所需温度;步骤4,用高温高压气体喷出喷丸介质击打到镁合金试样表面上,即可。本发明采用高温高压气体进行喷丸处理,镁合金试样加热温度在镁合金时效温度至时效温度+50℃之间,满足镁合金试样开动非基面滑移系,可提高镁合金的塑性,改善变形能力,引起更大的残余压应力,又能增强残余应力的稳定性,改善镁合金的疲劳性能;本发明也能扩宽合适喷丸窗口,易于实验操作。
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公开(公告)号:CN103725906A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310724030.2
申请日:2013-12-24
Applicant: 上海交通大学 , 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种镁合金熔体复合处理净化方法;在镁合金熔体采用精炼熔剂净化的同时进行吹气搅拌处理,其中,精炼熔剂净化能去除镁合金熔体较大的夹杂物,同时吹气搅拌引入的惰性气体或氮气的气泡能使悬浮于镁合金熔体中的夹杂物快速上浮到熔体表面,有效去除熔体中的夹杂物特别是微小夹杂物,大幅度提高了镁合金的品质,而且该方法还促进了镁合金成分的均匀化,提高锆细化剂的收得率,控制锆元素的偏析。因此,本发明具有复合净化和细化功能,处理时间短,方法简单,适合实验和工业应用。
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公开(公告)号:CN103388095A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310304008.2
申请日:2013-07-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种Mg-Gd-Y-Zr系镁合金及其大型复杂铸件的热处理方法;所述镁合金包含如下重量百分比的各组分:Gd8.5~10%,Y2.5~3.5%,Zr0.4~0.6%,杂质≤0.15%,余量为Mg。本发明还涉及前述的Mg-Gd-Y-Zr系镁合金制备的大型复杂铸件的热处理方法,包括如下步骤:步骤1,将Mg-Gd-Y-Zr系镁合金铸件固溶,保温,空冷至室温;步骤2,时效处理,保温,空冷至室温,即可。本发明避免铸件因快速冷却导致各部分收缩不均匀,造成变形及开裂现象,成品率可提高50%以上。本发明工艺简单,节约水资源,适合大规模生产,可应用于汽车航空航天军工等多领域,满足多种应用场合的需求。
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公开(公告)号:CN103381471A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310326714.7
申请日:2013-07-30
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
IPC: B22D1/00
Abstract: 本发明提供了一种近共晶铝硅合金半固态浆料或坯料的制备方法;包括如下步骤:步骤1,将合金铝硅锭预热,加入坩埚电阻炉中,待合金铝硅锭熔化后,搅拌除气,精炼,第一次静置,降温,扒渣,第二次静置,得合金液;步骤2,将内部涂有铸造涂料的机械滚筒预热;步骤3,将机械滚筒相对水平地面倾斜,通过定量浇注系统将合金液注射机械滚筒中,将合金液转移到具有温度控制系统的中间包,静置,高压、挤压铸造得近共晶铝硅合金半固态浆料;步骤4,将所述近共晶铝硅合金半固态浆料直接浇注金属模中,凝固,即可得近共晶铝硅合金半固态坯料。本发明具有较高制浆效率,制备出高性能的铸件,具有较大的市场推广价值。
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公开(公告)号:CN102672146A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210139366.8
申请日:2012-05-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种电流与Zr联用复合细化镁合金凝固组织的方法,在镁合金熔炼过程中添加Zr细化剂,在镁合金凝固过程中通入电流直至镁合金完全凝固;其具体步骤如下:(1)在铸型中安置电极,并将电极与电源相接,预先调节好电流参数;(2)通过常规的熔化、精炼、扒渣和去皮工序对镁合金进行熔炼;(3)待镁合金母液温度调整至设定温度,添加Zr细化剂并进行搅拌、静置;(4)向铸型中浇注镁合金母液,同时打开电源开关,从浇注开始直至铸件完全凝固期间持续通入电流,得到细化的镁合金凝固组织。本发明采用物理细化与化学细化相结合的复合方法,能够获得晶粒更细小、组织更均匀和缺陷明显降低的镁合金组织,提高了镁合金力学性能,所述方法适用于镁合金的凝固细化。
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公开(公告)号:CN102389964A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110356446.4
申请日:2011-11-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种镁合金熔体保护装置,其包括定量多路给进系统、前级处理系统、自紊流发生系统、气态维生系统和定量多路节流脉冲输出系统,定量多路给进系统设置并连接于前级处理系统上端,自紊流发生系统的上部与前级处理系统相通,自紊流发生系统的下部与气态维生系统的上部相连,气态维生系统的下部连接到最下端的定量多路节流脉冲输出系统上。本发明可以使用常规保护气体,也可以使用特种保护液体,或者二者同时使用,可有效阻止镁熔体的氧化和燃烧,减少保护气体和液体使用量,可同时向多部熔炉及铸型提供保护,节约生产成本,大幅度提高了镁合金的品质。
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