一种铝青铜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110284025A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910687210.5

    申请日:2019-07-29

    IPC分类号: C22C9/01 C22C1/02 C22F1/08

    摘要: 本发明涉及一种高强度耐高温铝青铜材料,该合金的主要成分为:Al元素4-8 wt%,Ni元素1.5-2 wt%,Cr元素0.5-1.0 wt%,Nb元素0.2-2.0wt%,Ti元素0.05-0.15 wt%,Ce元素0.02-0.1wt%。本发明通过添加Cr、Ti、Nb等微合金元素,抑制铝青铜中的回复再结晶反应,提高合金的软化温度;同时,引入高密度的位错及纳米析出相,以提高合金的强度,获得高强度高耐热性的铝青铜材料。该合金的拉伸强度可达600-850MPa,延伸率可达5-15%,电导率为12-19%IACS,软化温度大于520℃,在20℃人造海水中的腐蚀速率为0.015-0.028mm/年,能够满足海洋船舶、石油勘探、机械电气等领域对高强度、耐热性材料的实际应用需求。

    一种铜铌复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110465643B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910862326.8

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: B22D19/00 C22F1/08 C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种铜铌复合材料的制备方法,所述铜铌复合材料中各组分化学质量百分数为:铌含量为10‑20%,余量为铜。本发明将熔融的金属铜液浇注入嵌有铌棒的模具中,以实现铜与铌的固液复合,制备铜铌复合材料坯料。采用多道次热锻与冷轧等塑性加工手段,使得铌相尺寸细化至纳米量级的同时,引入高密度位错,使铜铌复合材料获得高强度。材料的抗拉强度为700‑1050MPa,电导率为65‑85%IACS,能够满足高强磁场领域对高强脉冲磁场用磁体材料的实际应用需求。

    一种铜铌复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110465643A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910862326.8

    申请日:2019-09-12

    IPC分类号: B22D19/00 C22F1/08 C22F1/18

    摘要: 本发明公开了一种铜铌复合材料的制备方法,所述铜铌复合材料中各组分化学质量百分数为:铌含量为10-20%,余量为铜。本发明将熔融的金属铜液浇注入嵌有铌棒的模具中,以实现铜与铌的固液复合,制备铜铌复合材料坯料。采用多道次热锻与冷轧等塑性加工手段,使得铌相尺寸细化至纳米量级的同时,引入高密度位错,使铜铌复合材料获得高强度。材料的抗拉强度为700-1050MPa,电导率为65-85%IACS,能够满足高强磁场领域对高强脉冲磁场用磁体材料的实际应用需求。

    一种铝青铜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110284025B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910687210.5

    申请日:2019-07-29

    IPC分类号: C22C9/01 C22C1/02 C22F1/08

    摘要: 本发明涉及一种高强度耐高温铝青铜材料,该合金的主要成分为:Al元素4‑8 wt%,Ni元素1.5‑2 wt%,Cr元素0.5‑1.0 wt%,Nb元素0.2‑2.0wt%,Ti元素0.05‑0.15 wt%,Ce元素0.02‑0.1wt%。本发明通过添加Cr、Ti、Nb等微合金元素,抑制铝青铜中的回复再结晶反应,提高合金的软化温度;同时,引入高密度的位错及纳米析出相,以提高合金的强度,获得高强度高耐热性的铝青铜材料。该合金的拉伸强度可达600‑850MPa,延伸率可达5‑15%,电导率为12‑19%IACS,软化温度大于520℃,在20℃人造海水中的腐蚀速率为0.015‑0.028mm/年,能够满足海洋船舶、石油勘探、机械电气等领域对高强度、耐热性材料的实际应用需求。

    一种能降低搅拌摩擦焊接板材残余应力的方法及装置

    公开(公告)号:CN106862753B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710249470.5

    申请日:2017-04-17

    IPC分类号: B23K20/12 B23K31/12

    摘要: 一种能降低搅拌摩擦焊接板材残余应力的方法及装置,其特征是在搅拌摩擦焊接用垫板上与焊缝相对位置处设置若干热源点,该热源点利用高频感应线圈加热产生热量,使热源点产生的热源与搅拌摩擦焊接过程产生的热量相匹配,并使该热量维持到整个焊接过程结束,降低搅拌头焊接区域与已焊接区域之间的温度梯度,在焊接完成后,控制热源的产热量,使焊接板材保温,达到消除接头内的机械残余应力,减少、消除焊接接头的残余应力。本发明能够有效的降低/消除FSW接头内残余应力,提高板材FSW接头质量和生产效率,降低了生产成本。

    一种能同时进行多个焊缝搅拌摩擦焊接的搅拌头

    公开(公告)号:CN107138851A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710537217.X

    申请日:2017-07-04

    IPC分类号: B23K20/12

    CPC分类号: B23K20/1245

    摘要: 一种能同时进行多个焊缝搅拌摩擦焊接的搅拌头,它包括夹持柄支撑体(1)、搅拌针体(3)和搅拌针(16),夹持柄支撑体(1)上有夹持柄(4)、支撑体(5),支撑体(5)下端面设有轴肩结构(6),搅拌针体(3)上安装有搅拌针(16),其特征是轴肩结构(6)通过长杆螺纹结构(7)与搅拌针体(3)相连,在连接轴肩结构(6)和搅拌针体(3)的长杆螺纹结构(7)上安装有若干个轴肩体(2),该轴肩体(2)的两个端面均作为搅拌摩擦用的轴肩结构,相邻轴肩体(2)之间、轴肩体(2)与轴肩结构(6)之间以及轴肩体(2)与搅拌针体(3)之间的螺杆段均形成新的搅拌针结构。本发明实现了一次装夹和焊接能够完成多件物体的焊接,从而极大的提高了搅拌摩擦焊接的效率。

    一种铜银合金线材的制备方法

    公开(公告)号:CN114561566B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210200827.1

    申请日:2022-03-03

    摘要: 本发明公开了一种铜银合金线材的制备方法,铜银合金的组分为:Ag为18‑26 wt.%,La为0.02‑0.25wt.%,Sc与La的质量比为0.5‑1.5,余量为Cu;经若干道次拉拔制成线材成品。本发明铜银合金线材通过仅添加两种稀土元素Sc和La,并控制Sc与La的质量比为0.5‑1.5之间,经过强化处理工艺后,可以得到室温抗拉强度达到1050‑1520MPa,导电率达75‑87%IACS,电阻率低于1.982‑2.30μΩ·cm;当环境温度为‑196℃时,合金的低温抗拉强度为1450‑1860MPa,低温电阻率为0.70‑0.87μΩ·cm,综合性能优异。

    一种铜基电阻材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113308621A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110580635.3

    申请日:2021-05-26

    摘要: 本发明属于电阻材料制备技术领域,具体涉及一种铜基电阻材料及其制备方法和应用。该铜基电阻材料的组分包括锰、铝、镍、铁、硅,余量为铜和杂质。锰、镍能显著降低铜基电阻材料的导电性能,使材料具有较高的电阻率。铝、铁、硅微量元素的复合添加有效调控了铜基电阻材料的结构特征,这几种元素通过固溶进入铜的晶格,降低了温度对原子振动的影响,改善铜基电阻材料的电阻温度系数,以获得更低的电阻温度系数以及更加稳定的电阻率。通过铁元素用量的合理添加,有效细化了材料中的合金组织,提高成分均匀性。特定用量铝元素的添加能够改善电阻材料的合金熔体流动性,提高铜基电阻材料上引连铸坯料的成分均匀性以及成品率。