一种含镨和钇的耐腐蚀铝合金材料的制备方法,按照质量百分比配料:硅3.5~4.5wt.%,镁0.5~1.0wt.%,镨0.2~0.4wt.%,铈0.2~0.4wt.%,其余为铝和不可避免的杂质。控制合金中不同元素的含量,特别是铁的含量来优化合金配方。经稀土镨和钇精炼之后,弱化了合金中金属间化合物与铝基体之间的电偶腐蚀反应,且不影响合金本身固有的优异属性。后续对其进行了二级固溶处理和低温时效处理,使得Cu、Fe等不活泼元素充分溶解,从而进一步降低了铝基与其他活泼合金元素之间的电偶腐蚀影响。本发明合金材料的抗腐蚀性能大幅提升。
📄 2017114768119
📂 C22C21_02
👤 南昌大学
📅 2017-12-29
一种含钆和钇的耐腐蚀铝合金材料的制备方法,按照质量百分比配料:硅9.6~12wt.%,铜1.5~3.5wt.%,钆0.4~0.6wt.%,钇0.4~0.6wt.%,其余为铝和不可避免的杂质。控制合金中不同元素的含量,经稀土钆精炼之后,再进行压铸成型。本发明制得的铝合金材料表面光洁度高且表面氧化铝保护层更加致密,具有优秀的抗海水腐蚀性能,可以满足在海洋环境中的应用;可以使稀土Gd在合金中Al2Cu和Al‑Fe‑Si等金属间化合物表面形成一层稀土包覆膜,阻碍腐蚀电子流动;可以提升压铸Al‑Si‑Cu合金的固溶度,进一步减少电偶腐蚀影响;操作安全简单,对设备要求低,制造成本得以大幅降低。
📄 2017114768000
📂 C22C21_02
👤 南昌大学
📅 2017-12-29
一种含镧和镱的耐腐蚀铝合金材料的制备方法,按照质量百分比配料:其各元素质量百分比组成为:硅3.0~4.5wt.%,镁0.5~1wt.%,铜0.5~1wt.%,镱0.3~0.5wt.%,其余为铝和不可避免的杂质。控制合金中不同元素的含量,特别是铁的含量来优化合金配方。经稀土镧和镱精炼之后,弱化了合金中金属间化合物与铝基体之间的电偶腐蚀反应,且不影响合金本身固有的优异属性。后续对其进行了二级固溶处理和低温时效处理,使得Cu、Fe等不活泼元素充分溶解,从而进一步降低了铝基与其他活泼合金元素之间的电偶腐蚀影响。本发明合金材料的抗腐蚀性能大幅提升。
📄 2017114717691
📂 C22C21_02
👤 南昌大学
📅 2017-12-29
一种含镨和镱的耐腐蚀压铸铝合金的制备方法,各元素质量百分比组成为:硅3.0~4.5wt.%,镁0.5~1wt.%,铜0.5~1wt.%,镱0.3~0.5wt.%,其余为铝和不可避免的杂质。控制合金中不同元素的含量。经稀土镨和镱精炼之后,弱化了合金中金属间化合物与铝基体之间的电偶腐蚀反应,且不影响合金固有的优异属性;压铸成型可获得表面光洁度高且组织致密的铝合金材料,一定程度上改善合金抗腐蚀性能。后续对其进行了二级固溶处理和低温时效处理,使得Cu、Fe等不活泼元素充分溶解,从而进一步降低了铝基与其他活泼合金元素之间的电偶腐蚀影响。本发明合金材料的抗腐蚀性能大幅提升。
📄 2017114735204
📂 C22C21_02
👤 南昌大学
📅 2017-12-29
一种含铕和镧的耐腐蚀压铸铝合金的制备方法,按照质量百分比配料:硅4.5~5.5wt.%,铜0.5~1.5wt.%,铕0.4~0.6wt.%,镧0.4~0.6wt.%,其余为铝和不可避免的杂质。控制合金中不同元素的含量,经稀土铕精炼之后,再进行压铸成型。本发明制得的铝合金材料表面光洁度高且表面氧化铝保护层更加致密,具有优秀的抗海水腐蚀性能;可以使稀土Eu在合金中Al2Cu和Al‑Fe‑Si等金属间化合物表面形成一层稀土包覆膜,阻碍腐蚀电子流动;可以提升压铸Al‑Si‑Cu合金的固溶度,进一步减少电偶腐蚀影响;操作安全简单,设备要求低,制造成本大幅降低。
📄 2017114735276
📂 C22C21_02
👤 南昌大学
📅 2017-12-29
本发明公开了汽车门槛梁6082TS特殊合金铝型材,其包括以下重量份的配料:Si:0.8‑1.2%;Fe:0.1‑0.2%;Cu:0.1‑0.3%;Mn:0.5‑0.6%;Mg:0.8‑0.95%;Zn≤0.1%;Cr≤0.1%;Ti≤0.1%;余量为Al。本发明通过采用上述合金配方,同时采用淬火方式为强风+上下加强大水雾,并结合本申请所述制备工艺,其力学性能均可达到最优,可满足生产需求。
📄 202211065034X
📂 C22C21_02
👤 江阴中奕达轻合金科技有限公司
📅 2022-09-01
本发明涉及一种铝合金锭,包括以下重量百分比的组分:Si:7.2‑11.4%,Cu:1.2‑1.5%,Mg:0.1‑0.3%,Fe:0.2‑0.4%,Zn:1.2‑1.4%,Ni:0.2‑0.4%,Sn:0.1‑0.3%,Sr:1.2‑2.4%,Ti:2.1‑2.4%,B:2.1‑2.4%,Sb:1.2‑1.4%,As:0.3‑0.5%,RE:0.22‑0.44%,LaCe:0.4‑1.4%和Pr:0.3‑0.5%,余量为Al及不可避免的杂质,且杂质≤0.1%。该铝合金锭综合性能较佳,耐腐,性能稳定。
📄 2016106099113
📂 C22C21_02
👤 南京信息工程大学
📅 2016-07-28
本发明公开了一种循环交变应力作用复合纳米相强韧化铝合金的方法。在室温下对添加纳米石墨烯的高硅铝合金施加循环交变应力。在循环交变应力作用下铝合金基体不断被注入空位,溶质原子通过空位扩散,在纳米石墨烯和铝基体中不断析出纳米复合强化相,形成高密度位错堆积的均匀化复合纳米结构,从而获得高强韧化铝合金。纳米石墨烯成为有效电子迁移通道,保证了铝合金高导电性能。纳米复合相不降低铝合金导电性能同时有效提高强韧性。
📄 2019111732754
📂 C22C21_02
👤 南京工程学院
📅 2019-11-26
本发明公开了一种耐热高强度汽车轮毂铝合金材料,按重量百分比计,其包括以下成分:Si:5‑16.3%;Fe:0.18‑0.65%;Cu:3.3‑7.2%;Mn:0.4‑0.6%;TaC:6.2‑13.8%;石墨烯:0.8‑3.6%;Zn:0.25‑0.63%;Ti:0.08‑0.5%;Cr:0.04‑0.25%;余量为Al和不可避免的杂质。本发明中通过TaC‑石墨烯‑铜铝中间合金的形式在铝合金材料中引入石墨烯、TaC的方案,能够藉由多种组分相互的协同增强效果,使得铝合金材料的强度和耐热性能得到大幅度提升。
📄 2022105828408
📂 C22C21_02
👤 扬州工业职业技术学院
📅 2022-05-26
本发明提供的一种轻量化的铝合金八轴齿轮箱及其低压金属型铸造工艺,其包括步骤:S100熔炼铸造液,将铝合金原料熔炼形成铸液;S200低压浇注,多段式升压铸造,铸造压力为0.2MPa~0.6MPa,浇注温度为710℃~730℃;S300开模顶取铸件。从而通过低压金属型铸造铝合金八轴齿轮箱替代球铁八轴齿轮箱,实现轻量化与节能,采用低压金属型铸造替代传统砂型铸造,提高铝合金齿轮箱的机械性能,同时有效降低制造成本并切实做到环保、减排。
📄 2019105674554
📂 C22C21_02
👤 宁波坤宸机械有限公司
📅 2019-06-27
本发明涉及一种原位纳米TiC颗粒增强Al-Si基复合材料及其制备方法,所述复合材料中纳米TiC颗粒的质量百分比为0.05%<TiC≤5.0%,基体为Al-Si合金;纳米TiC颗粒由Al粉、Ti粉和碳纳米管粉通过化学反应原位形成,然后以中间合金的形式加入Al-Si合金熔体中;所述基体Al-Si合金其各组元成分按质量百分比如下:Si 6.5-7.5%、Mg 0.25-0.45%,余量为Al。本发明制备的复合材料具有高强度、高韧性、高耐磨性等优异性能。
📄 201910410283X
📂 C22C21_02
👤 江苏理工学院
📅 2019-05-16
本发明提供了一种调控钛铝异种金属焊接接头中脆性相的金属填充材料及其应用,属于焊接填料技术领域。包括以下质量百分含量的组分:铝68~78%,硅8~15%,镍8~18%,银6~16%。本发明金属填充材料中的Si的作用是够延迟TiAl3金属间化合物的形成;由于Ni与Ti的互扩散系数较Al与Ti的互扩散系数大,所以加入Ni能优先与Ti发生扩散结合,干扰Ti‑Al脆性相的产生;Ag能以较快的方式扩散进入Al基体的晶界中,对Ti‑Al脆性相的生成起干扰阻隔作用。本发明的金属填充材料能够适应各种焊接方法,应用灵活。实施例数据表明:采用本发明的金属填充材料得到的焊接接头平均抗拉强度大于230MPa。
📄 2019108859868
📂 C22C21_02
👤 龙图腾网科技(合肥)股份有限公司
📅 2019-09-19