本发明公开了一种低成本高性能变形镁合金及其制备方法,成分为:0.6~1.0wt.%的Zr;其余为Mg。本发明通过合金熔炼和低温挤压并辅以可选择的退火工序即可快速制备兼具高强度、大塑性、高导热、耐腐蚀的低成本Mg–Zr合金。该合金具有与纯镁相当的优异导热性能、耐腐蚀性能和生物相容性,同时也具备显著高于纯镁的强度和塑性,在电子器件及生物医用领域具有良好的应用前景。
📄 2022108800870
📂 C22C23_00
👤 西南大学
📅 2022-07-25
本发明涉及一种抗冲击的镁锂合金及其制备方法,该镁锂合金的组成成分及其质量百分含量为:Li:3-9wt.%,Gd:6-9wt.%,Al:3-6wt.%,Mn:1-2wt.%,余量为Mg以及不可避免的杂质元素。其制备方法主要包括铸造、均匀化处理和热挤压加工。本发明通过向镁锂合金中加入特定的合金化元素Al、Gd和Mn,再通过真空铸造和热挤压加工,在镁锂合金中形成了一种新型强化相Mg29Al3Gd4,该强化相能够显著增强超轻镁锂合金的抗冲击特性,从而获得密度为1.3-1.6g/cm3,在800s-1-3000s-1冲击载荷作用下的抗压强度为280-330MPa,断裂应变为60%-80%的镁锂合金。
📄 2017112944830
📂 C22C23_00
👤 浙江海洋大学
📅 2017-12-08
本发明涉及一种高强度超轻镁锂合金及其制备方法,该镁锂合金的组成成分及其质量百分含量为:Li:5‑9wt.%、Nd:4‑6wt.%、Ni:2‑4wt.%、Mn:1‑2wt.%,余量为Mg以及不可避免的杂质元素。其制备方法主要包括铸造和轧制,轧制的道次数n≥2,压下量为50%‑90%。本发明通过向镁锂合金中加入特定比例的合金化元素Nd、Ni和Mn,再通过真空铸造和多道次轧制加工,在镁锂合金中形成了一种新型强化相Mg12Nd1Ni1,并得到了均匀细小的晶粒组织。通过这两方面的共同作用,获得一种密度为1.2‑1.5g/cm3、抗拉强度为270‑310MPa、延伸率为16%‑23%的高强度超轻镁锂合金。
📄 2017112952131
📂 C22C23_00
👤 浙江海洋大学
📅 2017-12-08
本发明关于一种耐摩擦高性能镁合金材料及其制备方法,其成分配比如下:Tb:0.5~2.0wt.%,Ho:0.5~3.0wt.%,Ni:1.00~2.00wt.%,Mn:0.60~1.00wt.%,余量为Mg和不可避免的其他杂质,杂质含量不高于0.03wt.%。其中,Tb+Ho与Ni元素的质量比是1.5:1~3.0:1。本发明依据上述成分配比并通过特定的铸造、轧制以及时效工艺制备出耐摩擦高性能镁合金材料,该材料具有较高的硬度和强度,在无润滑条件下摩擦系数为0.22~0.30,其耐摩擦性能明显优于AZ31、AZ81和AZ91等传统的商业镁合金材料。
📄 2019109346192
📂 C22C23_00
👤 浙江海洋大学
📅 2019-09-29
本发明公开了一种多孔三元富镁水解制氢合金及其制备方法,通过配合低熔点共晶无机盐,作为造孔剂,通过工艺条件控制,在半固态凝固条件下,使熔融的无机造孔盐液滴均匀分散至熔融的三元富镁合金熔液中,通过后续快速降温过程,使分散的无机盐液滴包裹至凝固的三元富镁合金组织中,从而形成了多孔三元富镁水解制氢合金。该合金遇到水溶液时,水分子会快速溶解合金中的造孔盐,为后续水解制氢过程打开介质扩散通道,从而促使块状三元合金快速充分水解,获得极高的制氢产率,避免了材料的浪费,有效解决了球磨粉体水解制氢合金粉存储及安全性问题。
📄 2019106102904
📂 C22C23_00
👤 陕西科技大学
📅 2019-07-08
一种钛颗粒增强镁基复合材料的制备方法,其主要是先将镁粉和钛粉通过高能球磨20~50小时制备成纳米晶复合材料粉末,随后在室温下用4~6GPa的压力固化成纳米晶复合材料块体,然后对固化块体在300~350℃进行一次除气预退火,再在400~500℃进行二次再结晶退火,得到钛颗粒增强镁基复合材料块体。本发明制备工艺简单、成本低廉,制备的材料组织致密,制备的钛颗粒尺寸细小,均匀地分布在基体晶粒内部,且钛颗粒与镁基体间的界面干净、结合良好,强化作用显著。同时钛颗粒的含量可控。
📄 2017108079782
📂 C22C23_00
👤 燕山大学
📅 2017-09-08
本发明公开一种纳米MgO颗粒增强的镁基复合材料的制备方法,其主要是通过在高能球磨条件下通过镁粉与氧气发生氧化反应,原位合成纳米MgO颗粒增强的镁基复合材料粉末,然后在2GP~6GPa的高压、400~600℃条件下对复合材料粉末进行高压烧结,从而得到纳米MgO颗粒增强的镁基复合材料块体。本发明工艺简单、成本低廉,制备的镁基复合材料性能优异,制备的纳米MgO的平均颗粒尺寸7~8nm,颗粒尺寸细小分布均匀,与镁基体间的界面干净、具有原子级的紧密结合,同时MgO的含量可控。
📄 2017108044143
📂 C22C23_00
👤 燕山大学
📅 2017-09-08
本发明属于金属材料领域,具体涉及一种铸造电极材料及制备方法。本发明提供一种铸造电极材料,该合金材料的工作电位负值较高;本发明还提供一种铸造电极材料制备方法,该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。本发明铸造电极材料,各成分的重量百分含量为:Sc0.1-0.3%,Th0.03-0.05%,As0.04-0.08%,Fe 0.3-0.5%,Os0.02-0.04%,Se1-2%,其余为Mg。
📄 2014100761604
📂 C22C23_00
👤 南京信息工程大学
📅 2014-03-04
本发明属于金属材料领域,涉及一种高阳极利用率电池材料及制备方法。本发明提供一种高阳极利用率电池材料,该合金材料的工作电位负,阳极利用率高;本发明还提供一种高阳极利用率电池材料及制备方法,该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。本发明高阳极利用率电池材料,各成分的重量百分含量为:Si 0.1-0.4%,Pr 0.01-0.03%,Ba 0.01-0.04%,Fe 0.02-0.04%,Li 0.01-0.03%,Os 0.01-0.03%,Cu 0.5-0.9%,Al 4-8%,其余为Mg。
📄 2014100761286
📂 C22C23_00
👤 南京信息工程大学
📅 2014-03-04
本发明提供了一种时效‑挤压态高强度Mg‑Sn‑Zn‑Sc‑Ag‑Ti合金及其制备方法,该时效‑挤压态高强度Mg‑Sn‑Zn‑Sc‑Ag‑Ti系合金以高纯Mg、高纯Sn、高纯Zn、高纯Ag、Mg‑Sc中间合金、Mg‑Ti中间合金为原料,经熔炼、浇注、冷却、固溶处理、时效处理、挤压、去应力制得。该合金制备工艺依靠析出强化、固溶强化和细晶强化等多元强化机制,打破析出相与基体的固定位相关系,充分发挥各种元素的固溶强化效果,促进Mg2Sn、MgZn2相析出,强化细晶效果,从而得到一种高强度Mg‑Sn‑Zn‑Sc‑Ag‑Ti合金。
📄 2023105007523
📂 C22C23_00
👤 河北石油职业技术大学
📅 2023-05-06
本发明提供一种高强度Mg‑Li‑Sn‑Zn超轻合金的制备方法,所述制备方法包括:原料熔炼步骤,称取纯Mg、纯Sn、纯Zn、纯Li和锂盐溶剂,再经过烘料、熔Mg、加Sn和Zn、加Li、铸造步骤,铸造成Mg‑Li‑Sn‑Zn合金锭;塑性变形步骤,将得到的Mg‑Li‑Sn‑Zn合金锭进行均匀化处理,再进行塑性变形加工;热处理步骤,将完成塑性变形加工的Mg‑Li‑Sn‑Zn合金锭进行时效处理,得到高强度的Mg‑Li‑Sn‑Zn超轻合金。所制备的Mg‑Li‑Sn‑Zn超轻合金具有密度低、强度高和塑性较高的特点。
📄 2018109157336
📂 C22C23_00
👤 江苏理工学院
📅 2018-08-13
本发明属于金属材料技术领域,涉及一种高强度镁‑锡‑锌‑锂‑钠合金的制备方法。该合金包含以重量百分比计的下列组分:3~9wt%的Sn,1~2wt%的Zn,0.5~1.5wt%的Li,0.5~1.5wt%的Na,余量为Mg以及杂质元素Si、Fe、Cu和Ni,并且杂质元素的总量小于0.02wt%。包括以下步骤:(1)配料;(2)熔炼;(3)热处理。有益效果:通过向镁‑锡合金中加入Zn元素,促进了时效过程中强化相的析出,提高了峰值时效硬度;加入Li和Na元素,利用锂和钠两种元素之间的协同作用,加快了时效硬化过程,提高了该高强度镁‑锡‑锌‑锂‑钠合金的性能,并降低了合金的密度。
📄 2018111580206
📂 C22C23_00
👤 江苏理工学院
📅 2018-09-30