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公开(公告)号:CN115287484A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210939736.X
申请日:2022-08-05
Abstract: 本发明公开了一种高强韧铸造稀土镁合金的制备方法及镁合金。所述制备方法包括S1、根据成分和配比准备纯Mg和其他合金;S2、将纯Mg放入坩埚并置于熔炼炉内,待纯Mg熔化后,将其他合金加入坩埚内;待全部熔化后,搅拌熔体使得合金成分均匀;S3、将熔体升温至740~750℃,去除熔体表面浮渣后,向熔体中加入精炼剂,外加超声变幅杆装置,对熔体进行物理场精炼;S4、物理场精炼完成后,将熔体降温至670~690℃,再次外加超声变幅杆装置,对熔体进行超声处理后,将熔体升温;S5、将熔体进行浇铸,得到稀土镁合金铸锭。采用该方法制备的铸造稀土镁合金兼具高强度和高塑性,并且无需增加稀土元素的含量。
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公开(公告)号:CN117403077A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311575621.8
申请日:2023-11-24
Abstract: 本发明公开了一种纯镁及其纯净化方法,该纯净化方法具体包括以下步骤:(1)将纯Mg放入坩埚并置于熔炼炉内,设置熔炼炉的温度为650~670℃,通入CO2和SF6的混合气体进行保护,待纯Mg熔化后,升温至690~720℃,将Mg‑5Mn中间合金加入坩埚内,待全部熔化后,搅拌熔体使得合金成分均匀;(2)去除熔体表面浮渣,向熔体中加入精炼剂,并充分搅拌均匀,静置30~50 min;(3)熔体降温后即得到高纯金属镁铸锭。本发明能有效降低金属镁中Fe杂质含量,减少金属镁中的夹杂物。
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公开(公告)号:CN115287484B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210939736.X
申请日:2022-08-05
Abstract: 本发明公开了一种高强韧铸造稀土镁合金的制备方法及镁合金。所述制备方法包括S1、根据成分和配比准备纯Mg和其他合金;S2、将纯Mg放入坩埚并置于熔炼炉内,待纯Mg熔化后,将其他合金加入坩埚内;待全部熔化后,搅拌熔体使得合金成分均匀;S3、将熔体升温至740~750℃,去除熔体表面浮渣后,向熔体中加入精炼剂,外加超声变幅杆装置,对熔体进行物理场精炼;S4、物理场精炼完成后,将熔体降温至670~690℃,再次外加超声变幅杆装置,对熔体进行超声处理后,将熔体升温;S5、将熔体进行浇铸,得到稀土镁合金铸锭。采用该方法制备的铸造稀土镁合金兼具高强度和高塑性,并且无需增加稀土元素的含量。
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公开(公告)号:CN114749679A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210300450.7
申请日:2022-03-25
IPC: B22F10/28 , B22F5/10 , B22F10/60 , B22D23/04 , C22C1/02 , C23G1/10 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种多孔框架结构增强镁基复合材料及其制备方法,包括增强体和镁及镁合金基体;所述增强体为钛及钛合金多孔框架结构。使用熔渗工艺,结合超声振动和复合精炼将镁及镁合金熔渗到多孔框架结构当中,制得的镁基复合材料,其具有增强体分布均匀、润湿性优良且界面结合较强、晶粒细小等优点,有效解决现有技术的颗粒在镁基体中分布不均匀、润湿性较差和界面结合较弱,导致增强体增强效果不理想等的技术问题。在航空航天、汽车、机械制造、3C等高新技术领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117926056A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410102397.9
申请日:2024-01-24
Applicant: 广东省科学院新材料研究所 , 重庆大学 , 重庆理工大学 , 西南大学
Abstract: 本发明属于金属复合材料领域,具体涉及一种镁基复合材料构件的制备方法及构件。制备方法包括:制备镁基体材料与增强体材料均匀混合的坯体,得到镁基复合材料坯体;将镁基复合材料坯体进行机械切割,得到镁基复合材料颗粒,镁基复合材料颗粒的尺寸为0.4mm~10.0mm;将镁基复合材料颗粒进行注射成型,得到镁基复合材料构件,注射成型的料筒温度低于增强体材料的熔点。注射成型过程中,螺杆和螺杆筒之间的细小间隙不容易被堵塞,注射成型过程能够顺利进行,镁基复合材料构件中增强体材料均匀分散,显著提高构件的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN117926054A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410102362.5
申请日:2024-01-24
Applicant: 广东省科学院新材料研究所 , 重庆大学 , 重庆理工大学 , 西南大学
Abstract: 本发明公开了一种铝基复合材料及其制备方法与应用,属于材料技术领域。上述将铝基复合材料的制备包括:将含有增强体的铝基铸锭进行切割,得到铸锭颗粒;将铸锭颗粒混合后在搅拌条件下加热;随后再注射成型,得到铝基复合材料。该方法简单,成本较低,可大规模生产,得到的铝基复合材料中增强体分布均匀,晶粒细小、材料的力学性能高,一致性好,综合性能优异。
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公开(公告)号:CN116837262A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310817305.0
申请日:2023-07-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种低成本高性能的Mg‑Al‑Mn系压铸镁合金,包括以重量百分比计的如下组分:Al:4.5~5.3wt%;Mn:0.28~0.50wt%,其余为Mg和不可避免的杂质。本发明还公开了该低成本高性能的Mg‑Al‑Mn系压铸镁合金的制备方法。本发明所提供的低成本高性能的Mg‑Al‑Mn系压铸镁合金,通过采用特定比例的Al元素和Mn元素,以及采用较为简单的熔炼后结合压铸的工艺,不仅大大提高了生产效率,制备所得的Mg‑Al‑Mn系压铸镁合金,是一种不含稀土元素的压铸镁合金,具有产品质量好、铸件尺寸精度高、表面光洁度好,不需要再进行机械加工即可获得优异的力学性能,其性能明显优于商用AZ91D等压铸镁合金。
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公开(公告)号:CN116804248A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310853596.9
申请日:2023-07-12
Abstract: 本发明公开了一种超高强镁合金及其制备方法,该超高强镁合金按质量百分比计,包括:Gd:8~13 wt%;Y:1~3 wt%;Zn:0.5~1.5 wt%;Zr:0.2~0.8 wt%;Fe≤0.003 wt%;Cu≤0.002wt%;Si≤0.005wt%;Ni≤0.0012 wt%;其余为Mg和不可避免的杂质。制备方法如下:预热坩埚,将镁锭加入坩埚并在坩埚中熔化镁锭;再升温至770~790℃,向坩埚内加入镁钆中间合金、镁锆中间合金、镁钇中间合金和锌粒进行均匀化处理;然后进行精炼;精炼结束后,扒出表面浮渣,撒覆盖剂覆盖,然后依次进行高温静置和低温静置;铸造时确保结晶器内干燥并在内壁刷润滑油,在的六氟化硫和氩气保护下,浇铸温度为710~730℃,水温为室温,铸造得到镁合金铸锭;然后热处理,即得超高强镁合金。本发明的超高强镁合金具有良好的力学性能,具有广泛应用的潜力。
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