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公开(公告)号:CN113667850A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110759511.1
申请日:2021-07-05
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种废杂铝合金制备ZL111的方法,包括(1)将待处理的废杂铝合金称重、用感应电炉加热熔炼,熔炼温度控制在730℃‑760℃充分熔化,然后利用氩气进行除气;(2)待步骤(1)熔炼的再生铝合金熔体降温到720℃,向其中加入Al‑20Mn、Al‑30RE进行精炼变质,将杂质Fe与Cu转化为细小弥散的增强相,保温20min后扒渣、过滤,其中RE为La、Ce、Y的混合稀土;加入纯铜块、Al‑30Si、Al‑10Mg中间合金进行成分调整,再吹入氮气搅拌至合金成分均匀,静置保温30min;(3)将步骤(2)中制得铝合金熔体浇注到模具中,冷却到室温得到铸锭。本发明可使再生铝合金中难以除去的杂质转化为增强相,同时稀土元素镧、铈、钇有效细化合金组织,对硅相进行变质,使得合金具有高的纯净度。
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公开(公告)号:CN113234949A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110516070.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种废杂铝合金制备再生变形铝合金的方法,包括以下步骤:对废铝进行清洗、焙烧清除污染物、水分,充分熔化,745~755℃进行保温;降温,根据合金成分加入纯铝、Al‑30Si、Al‑10Mg、Al‑30Mn、Al‑30Cr、Al‑RE中间合金进行调整;熔化,扒渣,保温,得到成分调整的再生变形铝合金。本发明可使再生铝合金中难以除去的杂质转化为增强相,同时稀土及锰铬元素有效地细化合金组织,对富铁相进行变质,使得合金后续产品加工质量稳定;原料成本低廉,同时使用储量丰富、价格低廉的轻稀土元素,且添加量极少,能够大大减低生产成本;制备方法简单可靠,易于推广,有利于产业化,减低技术难度与生产成本。
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公开(公告)号:CN113667850B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110759511.1
申请日:2021-07-05
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种废杂铝合金制备ZL111的方法,包括(1)将待处理的废杂铝合金称重、用感应电炉加热熔炼,熔炼温度控制在730℃‑760℃充分熔化,然后利用氩气进行除气;(2)待步骤(1)熔炼的再生铝合金熔体降温到720℃,向其中加入Al‑20Mn、Al‑30RE进行精炼变质,将杂质Fe与Cu转化为细小弥散的增强相,保温20min后扒渣、过滤,其中RE为La、Ce、Y的混合稀土;加入纯铜块、Al‑30Si、Al‑10Mg中间合金进行成分调整,再吹入氮气搅拌至合金成分均匀,静置保温30min;(3)将步骤(2)中制得铝合金熔体浇注到模具中,冷却到室温得到铸锭。本发明可使再生铝合金中难以除去的杂质转化为增强相,同时稀土元素镧、铈、钇有效细化合金组织,对硅相进行变质,使得合金具有高的纯净度。
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公开(公告)号:CN115679172A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211409134.X
申请日:2022-11-10
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于有色金属领域,具体涉及一种超高导热压铸镁合金及其制备方法。其成分为:Si:0.5~4wt.%,Sn:0.3~3wt.%,Ca:0.2~1wt.%,杂质总含量小于0.15wt.%,余量为Mg。包括的步骤为:(1)合金熔炼:对原料在真空干燥箱加热至110℃下预热;通入SF6和CO2混合气体。按成分配比合金加入坩埚,获得合金熔体;在730℃静置保温30min。(2)精炼除杂:升温至740℃,使用RJ‑5号精炼剂,并通入氩气精炼,保持熔体氢含量达到0.1mL/100g以下,机械搅拌5min后进行扒渣,得合金熔体。(3)压铸。本发明所获得合金具有均匀分布的第二相和均匀细小的显微组织,平均晶粒度≥4级,第二相颗粒尺寸≤20μm,呈弥散分布状态,导热系数>130W/(m·K)。该铸造超高导热镁合金可用于在强度要求不高、高导热的轻量化结构材料领域。
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公开(公告)号:CN113234949B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110516070.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种废杂铝合金制备再生变形铝合金的方法,包括以下步骤:对废铝进行清洗、焙烧清除污染物、水分,充分熔化,745~755℃进行保温;降温,根据合金成分加入纯铝、Al‑30Si、Al‑10Mg、Al‑30Mn、Al‑30Cr、Al‑RE中间合金进行调整;熔化,扒渣,保温,得到成分调整的再生变形铝合金。本发明可使再生铝合金中难以除去的杂质转化为增强相,同时稀土及锰铬元素有效地细化合金组织,对富铁相进行变质,使得合金后续产品加工质量稳定;原料成本低廉,同时使用储量丰富、价格低廉的轻稀土元素,且添加量极少,能够大大减低生产成本;制备方法简单可靠,易于推广,有利于产业化,减低技术难度与生产成本。
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公开(公告)号:CN114686714A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210353344.5
申请日:2022-04-06
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种废杂铝制备耐磨轴瓦合金的方法,包括:(1)将富铁的废杂铝合金称重、用感应电炉加热熔炼,熔炼温度控制在720℃‑750℃充分熔化,然后利用氩气进行除气;(2)待步骤(1)熔化的再生铝合金熔体降温到720℃,向其中加入Al‑20Mn、Al‑30RE进行精炼变质,保温20min后扒渣,过滤,其中RE为La、Ce、Er的混合稀土;加入Al‑30Si、Al‑50Cu中间合金进行成分调整,再吹入氮气搅拌至合金成分均匀,静置保温;(3)将步骤(2)中制得铝合金熔体浇注到模具中,冷却到室温得到合金铸锭。本发明可使再生铝合金中难以除去的Fe、Cu杂质转化为硬质相,同时稀土元素La、Ce、Er有效的细化合金组织,对共晶Si相进行变质,使得合金具有良好的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN113278831A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110515849.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种废杂铝制备再生ADC12铝合金的方法,包括以下步骤:将废杂铝用真空高频感应电磁感应炉加热熔炼,充分熔化,通入氩气除气;熔体降温到730℃,加入Al‑30RE、Al‑10Mn、Al‑10Cr精炼变质,石墨棒搅拌、保温后扒渣,过滤;加入工业纯Al、Al‑30Si中间合金成分调整,融化后搅拌均匀,吹入氮气,静置得再生铝合金;本发明使难以除去的杂质转化为强化相,并均匀分布在基体上;同时使粗针状富Fe相有效破碎,消除了富Fe相对基体的割裂影响;并使片状共晶Si相细化成短棒状或者纤维状,减弱对基体的割裂影响。能够有效改善铝合金的力学性能;制备方法简单,成本较低,有利于产业化。
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公开(公告)号:CN118773497A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410776241.9
申请日:2024-06-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种含有高丰度稀土的高导热高强变形镁合金及其制备方法,涉及导热镁合金技术领域。本发明提供的高导热高强变形镁合金由1.45‑1.55wt.%的Zn、0.45‑0.55wt.%的Mn、0.15‑1.5wt.%的La和余量的Mg及不可避免的杂质组成。本发明提供的制备方法包括以下步骤:S0、称重配料;S1、合金熔炼;S2、浇铸成型;S3、挤压成型。本发明提供的变形镁合金,通过添加Zn、Mn和La三种元素通过简化镁合金成分、优化元素比例,将变形镁合金的室温热导率提升至125.6‑135W/(m·K),屈服强度提升至202.7‑231MPa,抗拉强度提升至279.4‑294.7MPa,延伸率提升至13.2‑17.4%,不但能够协同提高导热性能和力学性能,还能够降低生产成本和工艺复杂度,适用于进行工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113278832A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110516669.6
申请日:2021-05-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种废杂铝合金制备再生铝合金的方法,包括以下步骤:将待处理的废杂铝合金称重、用感应电炉加热熔炼,充分熔化,然后利用氩气进行除气;待再生铝合金熔体降温,加入Al‑20Mn、Al‑30RE、Al‑10Sr进行精炼变质,保温后扒渣,过滤,其中RE为La、Ce、Y的混合稀土;之后加入Al‑30Si、Al‑10Mg进行成分调整,吹入氮气搅拌至合金成分均匀,静置保温得到再生铝合金。本发明使难以除去的杂质转化为增强相,而稀土元素能有效的细化合金组织,对硅相进行变质,使得合金同时具有高的纯净度;制备的再生铝合金具有均匀分布的第二相和均匀细小的显微组织,有效改善铝合金的力学性能;方法简单可靠,易于推广。
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