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公开(公告)号:CN111519074A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010433057.6
申请日:2020-05-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公布了一种含轻稀土元素镧的高强度Mg‑Ca‑Mn‑Al‑Zn系变形镁合金及其制备方法,属于变形镁合金材料领域;其组分按质量百分比为:钙:0.10~1.50%;铝:0.10~1.8%;锌:0.10~1.9%;锰:0.10~4.8%;镧:0.20~3.00%;余量为镁和不可避免的杂质(Si、Ni、Cu等);本发明提供的镁合金的制备方法为:先熔化纯镁铸锭,充分熔化后,再加入金属钙、锰、铝、锌、轻稀土镧等,充分搅拌之后浇铸成铸锭,随后进行铸锭的均匀化处理,经过反向挤压工艺挤压得出相应的挤压型材;通过熔炼、均匀化处理及后续挤压(反向挤压)工艺制备出了高强高塑性兼备的新型变形镁合金,其强度和韧性得到增强,有较好的力学性能。
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公开(公告)号:CN109735744B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201910080299.9
申请日:2019-01-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具有室温超塑性的锌基合金棒材/板材及其制备方法,组分按重量百分比为:Cu:0.1~4%,Fe:0.05~2%,Mn:0.05~0.5%,不可避免杂质≤0.2%,余量为Zn。制法为:按配比,将纯金属锌加热熔化后依次加入金属Cu与中间合金,待全部金属熔化后,混均得锌合金熔体,降温后加入六氯乙烷,保温静置,降温浇铸成锭,经双级均匀化处理,经热处理,控制相关参数,制得具有室温超塑性的锌基合金棒材/板材。本发明方法制备工艺简单,通过控制合金动态再结晶过程,并利用第二相颗粒钉扎晶界阻碍晶粒长大,使基体晶粒显著细化,制得锌基合金棒材/板材具备高强度、高塑性以及良好抗蠕变能力,可满足不同领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN109913720A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910238148.1
申请日:2019-03-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高钙高铝含量的高弹性模量镁基复合材料,所述镁基复合材料的组分以质量百分比计为:Ca:4.00~25.00%;Al:4.00~25.00%;Sr:0.00~3.00%;Nd:0.00~8.00%;Y:0.00~8.00%;Gd:0.00~8.00%;Er:0.00~8.00%,其余为Mg和杂质。制备方法包括如下步骤:(1)准备材料;(2)铸锭熔炼。本发明的有益效果是:1.与常规的镁铝钙系镁合金相比,本发明关注强度的同时,更着重关注材料的弹性模量,共晶组织相组成为α-Mg及具有高模量的Mg2Ca、Al2Ca、(Mg,Al)2Ca相,共晶组织含量较高,并可有效调控各相含量进一步调控材料整体模量。2.本发明采用普通铸造,工艺流程简单,通过调控成分来调控共晶组织形貌,制备兼备高弹性模量和高强度的镁基复合材料。
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公开(公告)号:CN109136702A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811336722.9
申请日:2018-11-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高铝高钙含量的变形镁合金及其棒材的制备方法,属于变形镁合金材料领域。所述高铝高钙含量的变形镁合金组分按质量百分比为:铝:3.00~20.00%;钙:2.00~15.00%;锌:0.10~5.00%;锰:0.10~3.00%;锶:0~5.00%;钡:0~5.00%,余量为镁和不可避免的杂质。制备方法:先熔化纯镁铸锭,充分熔化后,再加入金属钙、铝、锌、锰、锶、钡等,充分搅拌之后浇铸为铸锭,随后进行铸锭的均匀化处理,经过反向挤压工艺挤压得出相应的挤压型材。所述高铝高钙含量的变形镁合金的强度和韧性得到增强,有较好力学性能。
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公开(公告)号:CN105624468A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610153819.0
申请日:2016-03-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高强韧锌合金棒材/线材及其制备方法,属于合金材料技术领域。高强韧锌合金组分按质量百分比为Mn:0.5~2%,Mg:0.05~1%,不可避免杂质≤0.3%,余量为Zn;其制备方法为:按成分组成配料熔化后得到锌合金熔体,加入0.3~0.5%的六氯乙烷,在430~470℃浇铸,获得直径为40~60mm的圆柱形铸锭;将铸锭进行均匀化处理,在140~310℃进行反向热挤压,得到高强韧锌合金棒材;棒材进行室温拉拔和中间退火获得高强韧锌合金线材。本发明制备的高强韧锌合金,成分组成少,合金具备高强度、高韧性的优点,其加工方式多样,外形尺寸变化范围宽,其腐蚀速率为同条件下纯Zn的10~25%。
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公开(公告)号:CN102951925A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210492083.1
申请日:2012-11-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于环保建筑材料领域,具体涉及一种具有调湿功能硅藻土基多孔材料及其制备方法。本发明具有调湿功能硅藻土基多孔材料,其原料成分质量百分比为硅藻土70~95%、凹凸棒石或海泡石0~15%、有机造孔剂5~30%,其比表面积为15-80m2/g,相对湿度为85%条件下24小时吸湿率高于8%,相对湿度为35%条件下24小时放湿率高于5%,其制备方法是将硅藻土、凹凸棒石和有机造孔剂5~30%混合,加入水压制成砖坯,于600-1100°C下煅烧1-4小时。本发明通过添加有机造孔剂和低温烧结克服了高温煅烧会毁坏硅藻土原有微孔结构的缺点,加上硅藻土提供的独特的亲水性表面,因而可以成为一种效果显著的控制建筑物内环境湿度的材料,兼具空气净化、防火和审美功能。
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公开(公告)号:CN102941060A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210491488.3
申请日:2012-11-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种用于处理含铅废水的氧化锰硅藻土复合吸附剂及制备方法。本发明的复合吸附剂,其成分按质量百分比为5-40%氧化锰和60-95%硅藻土,其制备方法是将硅藻土分散到可溶性低链有机物溶液中,搅拌然后过滤,然后于400-800°C煅烧,煅烧产物加入到高锰酸钾溶液中微波加热处理5~60分钟,经微波热处理后的产物过滤收集,洗涤并烘干后得到氧化锰硅藻土复合吸附剂。采用本发明方法制备的氧化锰硅藻土复合吸附剂可以有效去除污废水中的铅离子,1小时吸附可将60mg/L的铅溶液吸附98%以上。
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公开(公告)号:CN101760660B
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN200910248838.1
申请日:2009-12-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种利用纳米氧化锌细化Mg-Al基合金的方法,按以下步骤进行:(1)配制成ZnSO4水溶液和NaOH溶液;(2)将ZnSO4水溶液滴入到氢氧化钠溶液中;(3)将混合溶液置于超声波清洗器中振动后搅拌反应2~3h;(4)在5000~6000rpm的速度下离心,将离心后的固相清洗,再烘干去除水分,获得纳米氧化锌晶粒细化剂;(5)在Mg-Al基合金熔液温度为690~720℃条件下,将晶粒细化剂置于Mg-Al基合金熔液中,搅拌均匀后静置。本发明的方法将纳米氧化锌加入到镁铝基合金的熔体中,纳米氧化锌通过异质形核作用细化镁合金的晶粒。本发明的方法能够通过调整添加量使细化效果易于控制,以微量加入可达到很好细化的目的。
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公开(公告)号:CN101710526B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200910248601.3
申请日:2009-12-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具有高磁导率的Ni-Fe/Fe复合粉体薄膜的制备方法,步骤为:将铁盐和镍盐加入到乙二醇中,调节pH值,加热搅拌至铁盐和镍盐溶解,加入K2PtCl4,再加热至150~200℃,保温30~180min,进行合成反应,获得悬浊液却至室温后离心,去除液相,获得固相为Ni-Fe微粒子;将Ni-Fe微粒子与微米级Fe粉混合,获得复合磁粉。将复合磁粉涂覆到基体上,施加磁场并烘干,在基体上获得复合磁粉薄膜,薄膜厚度为10~1000μm。本发明的合成方法反应简单易行,无毒、无害,不会对环境造成污染;得到的Ni-Fe/Fe复合磁粉薄膜,具有高饱和磁化强度、低矫顽力和可控的磁导率,是良好的软磁材料,在集成电路高频电磁噪音抑制、DC-DC转换器设计和吸波材料等领域具有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101693969B
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910187865.2
申请日:2009-10-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种Mg-Al基合金的铝锰晶粒细化剂及其制备方法和使用方法,晶粒细化剂的成分按重量百分比为Al 25~35%,Mn 65~75%。制备方法按以下步骤进行:(1)按晶粒细化剂的组成配料,加入过量的金属锰,获得混合金属;(2)对混合金属清洗;(3)将混合金属置于电弧炉中,抽真空后充入氩气,进行四次熔炼;(4)混合金属置于密闭容器中,抽真空后充入氩气,加热保温24~72h,取出水淬。使用方法为在Mg-Al基合金熔液700~750℃时,将铝锰晶粒细化剂加入并搅拌均匀后静置20~60min。本发明的产品制备方法及使用方法简单,产品的添加量和细化效果易于控制,以微量加入可达到很好细化的目的,且细化效果在1h内不发生褪化。
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