高导热多组元镁合金固溶体的设计方法及镁合金固溶体

    公开(公告)号:CN118447980A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410664338.0

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本发明公开了一种高导热多组元镁合金固溶体的设计方法及镁合金固溶体;所述方法包括如下步骤:选择镁作为基体元素;选择金属元素A和B,元素A和B在镁基体中有一定的固溶度;元素B在镁基体中的原子百分比和元素A在镁基体中的原子百分比的比值记为E,E≤4;金属元素A与Mg原子的电负性差的绝对值记为Y1,金属元素B与Mg原子的电负性差的绝对值记为Y2;金属元素B与金属元素A的电负性差的绝对值记为Y3;Y3大于Y1以及Y2;若满足,则金属元素B与金属元素A合格;判断金属元素A与金属元素B的原子半径是否都大于或者都小于Mg原子的半径;若否,金属元素A与金属元素B合格;若是,则金属元素A与金属元素B不合格。

    一种可时效强化的高强度高导热压铸铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114836656A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210540895.2

    申请日:2022-05-17

    摘要: 本发明公开了一种可时效强化的高强度高导热压铸铝合金及其制备方法;该铝合金成分为:6.0~8.0wt.%La,2.5~4.0wt.%Zn,0.5~1.0wt.%Mg,0.1~0.5wt.%Cu,其余为Al和不可避免的杂质。其制备工艺为压力铸造加T5时效热处理,其中压铸工艺可以获得强化晶界的Al11La3第二相和含Zn、Mg、Cu元素的过饱和Al基固溶体;而随后的T5时效热处理可使固溶于Al基体的Zn、Mg、Cu元素以MgZn2、Al2CuMg和Al2Cu第二相的形式弥散析出,这能够在压铸态的基础上显著提升导热能力和晶内强度。所述铝合金的导热系数高于160W/m·K、屈服强度高于160MPa、抗拉强度高于240MPa以及延伸率大于7%,适合制备有高强度高导热需求的电子产品结构件。

    一种燃料电池金属双极板的耐蚀涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN113809347A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111055053.X

    申请日:2021-09-09

    摘要: 本发明涉及一种燃料电池金属双极板的耐蚀涂层及其制备工艺,该耐蚀涂层包括涂覆在金属极板表面的导电粘性胶体层,以及设置在导电粘性胶体层外表面的强耐蚀层,所述强耐蚀层为导电聚合物片、导电陶瓷片或碳基薄膜中的一种。本发明利用外层强耐蚀层有效防止金属双极板遭受燃料电池环境的侵蚀,利用内侧高导电胶体层将膜基结合,同时高导电胶体层的存在有效降低了膜基界面间的接触电阻。因通过粘结的方法对金属双极板进行表面处理,强耐蚀层可独立准备,故无需考虑外侧强耐蚀层与金属极板的界面问题,大大扩展了耐蚀保护膜层与金属极板材料的选择范围,选定强耐蚀层后可适用于多种材质的金属双极板,提高了单一膜层对不同金属极板的适配性等。

    高塑性压铸镁合金及其成形方法

    公开(公告)号:CN106609331B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201611200789.0

    申请日:2016-12-22

    IPC分类号: C22C23/02 C22C23/06

    摘要: 本发明提供了一种高塑性压铸镁合金及其成形方法,所述镁合金包括以下质量百分含量的各组分:RE4~8%,Al2~8%,Mn0.3~1.0%,Zn0.5~1.0%,Ca0.1~1.0%,余量为Mg和不可避免杂质。本发明的高塑性压铸镁合金经压铸后,合金的延伸率δ≥15%。本发明制备的高塑性镁合金相比普通的压铸镁合金AZ91,AM60等,延伸率大大提高,同时铸造性能优异,成本低廉,工艺简单,具有很好的实际应用价值。

    一种提高金属合金导热性能的方法

    公开(公告)号:CN105177474B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201510540226.5

    申请日:2015-08-28

    IPC分类号: C22F1/00

    摘要: 本发明公开了一种提高低合金含量金属合金导热性能的方法———人工时效热处理,该方法适用于主元素质量百分比占比大于85wt.%的多元合金化金属合金,如镁合金、铝合金与钛合金,人工时效热处理温度控制在100~250℃范围以内,时效时间控制在2~96小时范围内。根据不同加工途径得到的金属合金经时效处理后,使得合金中过饱和固溶体所涉及合金元素析出,或使得合金中残余加工应力消除,均能使该合金室温热导率得到提高,一般能使室温热导率提高至少5%。

    高塑性压铸镁合金及其成形方法

    公开(公告)号:CN106609331A

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201611200789.0

    申请日:2016-12-22

    IPC分类号: C22C23/02 C22C23/06

    摘要: 本发明提供了一种高塑性压铸镁合金及其成形方法,所述镁合金包括以下质量百分含量的各组分:RE4~8%,Al2~8%,Mn0.3~1.0%,Zn0.5~1.0%,Ca0.1~1.0%,余量为Mg和不可避免杂质。本发明的高塑性压铸镁合金经压铸后,合金的延伸率δ≥15%。本发明制备的高塑性镁合金相比普通的压铸镁合金AZ91,AM60等,延伸率大大提高,同时铸造性能优异,成本低廉,工艺简单,具有很好的实际应用价值。

    高导热Mg-Zn-Mn变形镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105586521A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410564789.3

    申请日:2014-10-22

    摘要: 一种经济导热、无毒适用于生物植入的镁合金,该镁合金的成分含量为:Zn的含量为0.05~8wt.%,Mn的含量控制在0.1~2.2wt.%;其余为Mg及其它不可避免的杂质元素(除Mg-(5-6.5wt.%)Zn-(0.8-1.5wt.%)Mn)。以纯镁锭、纯Zn锭、纯Mn颗粒或者Mg-Mn中间合金为原料;将纯镁锭熔化后添加Mn、Zn进行合金化净成型后热处理,或制成铸锭均匀化处理变形加工后热处理。本发明所涉及的Mg-Zn-Mn镁合金重力铸造铸锭在25℃条件下,导热率大于100W.(m.K)-1,抗拉强度为199.5~283MPa,延伸率为6%~23.5%,导热性能优异、综合性能良好、铸锭制作工艺简单,是制作电子器件结构材料散热件以及各种散热片的备选材料,也可用作医用生物植入材料。

    高导热可压铸Mg-Y-Zr系多元镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105525178A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410564817.1

    申请日:2014-10-22

    摘要: 一种高导热压铸耐腐蚀镁合金,该镁合金的成分含量为Y的含量为1.5~4wt.%,Mn的含量为0.001~1wt.%,Zn的含量为0.001~2wt.%,Ca的含量为0.001~1wt.%,Zr的含量为0.4~0.8wt.%,其余为Mg。以Mg-Y中间合金(其中Y代表La\Ce\Pr\Sm\Y中的一种或几种任意组合)、Mg-Zr中间合金、纯Mg锭为原料,或以此为基础加入Mg-Mn中间合金、Mg-Ca中间合金或纯Zn锭的一种或二种任意组合,或以此为基础同时加入含Mn、Ca、Zn三种元素的纯锭或者中间合金制成多元镁合金。纯镁锭熔化后,根据所配置合金成分适当加入Mg-Zr中间合金、Mg-Mn中间合金、Mg-Ca中间合金、纯Zn锭和Mg-Y中间合金的二种或多种,采用镁合金专用精炼剂精炼后制成铸件或制成坯锭。本发明的镁合金在25℃条件下,时效后导热率大于100W/(m·K),在72小时标准中性盐雾试验的腐蚀速率小于1mg/cm2.D,压铸铸锭抗拉强度为140~190MPa,屈服强度大于100MPa,延伸率大于4%,可用作电子器件的散热系统结构材料及抗腐蚀与高导热适用场合。