一种低合金含量耐腐蚀高性能镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114525437B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210188315.8

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,公开了一种低合金含量耐腐蚀高性能的镁合金及其制备方法;所述镁合金成分质量百分比为:铝:0.15‑0.55%,锰:0.01‑0.5%,钙:0.03‑0.1%,其余为镁、添加元素和不可避免的杂质,所述的添加元素为锡、锌、钆、钇中的一种或组合,加入量按百分比计为:锡:0‑0.4%,锌:0‑0.5%,钆:0‑0.35%,钇:0‑0.35%。制备方法包括:合金熔炼、浇注、均质化热处理及快速挤压。经上述过程后,在镁合金中形成原子尺度微结构。稀土元素不仅能够改变第二相颗粒的成分,降低微结构与镁基体的微电偶腐蚀,显著提高耐蚀性,还能够与锌元素相互作用而减少晶粒尺寸;锡元素溶于镁基体中也能有减弱微电偶腐蚀的强度,提高耐蚀性,同时,微量的锡元素也能够改善镁合金的变形能力。

    一种高强塑性Mg-Al-Sn-Ca-RE合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115305395A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210974818.8

    申请日:2022-08-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强塑性Mg‑Al‑Sn‑Ca‑RE合金及其制备方法,按照质量百分比计,所述合金由如下成分组成:铝:2.5‑3.5%,锡:0.5‑1.5%,钙:0.2‑0.8%,稀土:0.04‑0.2%,不可避免的杂质含量≤0.02%,余量为镁。所述合金的制备方法主要包括:高凝固冷速水冷铜模制备铸态板坯,短时阶梯固溶处理,单道次大压下量轧制和退火处理四个步骤。本发明细化了共晶相,并且材料中的组织细小且具有弱织构。获得的镁合金室温力学性能优异,屈服强度≥215MPa,抗拉强度≥280MPa,延伸率≥26%。本发明缩短了固溶处理时间、简化了传统多道次轧制镁合金复杂工艺,极大缩短了镁合金轧板制备流程,节约了成本。

    一种铸轧用耐腐蚀弱织构镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114574742B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210189759.3

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,公开了一种铸轧用耐腐蚀弱织构镁合金及其制备方法;所述镁合金成分质量百分比为:铝:0.3‑0.8%,锰:0.1‑0.3%,锌:0.1‑0.35%,其余为镁、添加元素和不可避免的杂质;所述的添加元素为钕、钆中的一种或任意组合,加入量按质量百分比计为:钕:0‑0.25%,钆:0‑0.25%;不可避免的杂质总和≤0.05%。制备方法包括:熔炼铸轧、固溶热处理、多道次轧制和退火热处理。通过低含量合金元素添加(总合金添加量≤1.95%)、元素之间相互作用以及工艺的协同作用,最终获得的合金在3.5wt.%NaCl溶液中浸泡3天后的平均析氢腐蚀速率可以达到4.5‑7.2ml/cm2,织构强度达到4.3‑5.2,织构弱化效果以及耐腐蚀性能显著优于商业化以及现有技术的镁合金,同步实现镁合金耐腐蚀性提高和织构弱化,降低生产成本。

    一种高强塑弱织构低合金含量Mg-Zn-Y-Ca-Zr镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115233060A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210964881.3

    申请日:2022-08-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种高强塑弱织构低合金含量Mg‑Zn‑Y‑Ca‑Zr镁合金及其制备方法,属于金属材料技术领域,所述合金由Mg、Zn、Y、Ca和Zr元素组成;按照质量百分比计:Zn:1.0~2.0%,Y:0.05~0.4%,Ca:0.2~0.35%,Zr:0.1~0.3%,余量为Mg和不可避免的杂质≤0.05%。制备方法包括:合金铸锭制备、均质化处理、热挤压、单道次大压下量高温轧制以及退火处理。本发明制备的高强塑弱织构低合金含量Mg‑Zn‑Y‑Ca‑Zr镁合金具有较高的屈服强度和良好的室温延伸率,其屈服强度可达255MPa以上,室温延伸率超过20%。

    一种超细晶高强塑性镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114855043B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210499075.3

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种超细晶高强塑性镁合金及其制备方法,本发明的镁合金按照质量百分比计,由如下成分组成:锌:5.5‑6.5%、钙:0.1‑0.3%,添加元素和不可避免的杂质,所述的添加元素含量为0.2‑0.8%,所述的添加元素为铝或锰的任意组合,其中铝:0‑0.5%,锰:0‑0.5%,不可避免的杂质≤0.05%,余量为镁;其制备方法包括如下步骤:(1)将精炼的镁合金熔体浇铸到铁模中制备出铸锭;(2)将铸锭均质化处理后挤压加工成棒材;(3)将挤压后的棒材进行等通道转角挤压(以下简称ECAP)加工;(4)将ECAP加工后的棒材进行低温单道次大压下量轧制后获得超细晶高强塑性镁合金,所述的镁合金具有超细晶结构,以及较高的强度和塑性。

    一种弱偏析高耐蚀镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114990399A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210365584.7

    申请日:2022-04-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种弱偏析高耐蚀镁合金及其制备方法,所述的镁合金按照质量百分比计,成分由如下组成:铝为0.5‑1%、锰为0.2‑1%、钙为0‑0.2%、稀土为0.05‑0.4%,不可避免的杂质≤0.02%,余量为镁。所述的镁合金制备方法包括坩埚熔炼、氩气搅拌、斜板浇铸以及倾角铸轧四个步骤。本发明提高了镁合金铸轧过程溶质场的分布均匀性,弱化了铸轧偏析倾向,改善了腐蚀均匀性。通过钙‑稀土掺杂与倾角铸轧的协同作用,促进Al8Mn4RE和(Mg,Al)2Ca不连续网状复合相形成,发挥第二相屏障效应,阻碍腐蚀穿晶扩张;促进异质腐蚀产物膜生长,阻止氯离子向基体渗透,提高腐蚀膜阻抗特性,显著改善合金耐蚀性能。

    一种高性能抗氧化稀土镁合金超长细丝材及其制备方法

    公开(公告)号:CN114850727A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210545370.8

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,公开了一种高性能抗氧化稀土镁合金超长细丝材及其制备方法;所述镁合金成分,按照质量百分比计:钆:1.0‑6.5%、钐:0.2‑3.5%、镧:0‑0.15%、锌:0.35‑1.0%,锡:0.01‑0.18%,其余为镁、添加元素和不可避免的杂质,所述的添加元素为锆、钙、锰、银中的一种或组合,加入量按百分比计为:锆:0‑0.5%、钙:0‑0.3%、锰:0‑0.3%、银:0‑0.3%。其制备方法包括:经熔炼、浇注、均质化热处理、挤压、连续拉丝后,获得大长度、高强度稀土镁合金细丝材。本发明的细丝材制备工艺简单,制丝效率高,可实现超长细丝的制备,且细丝材抗氧化性好、耐腐蚀,线径均匀,表面光洁,所形成的焊缝组织致密,具有优异的力学性能,尤其适合含稀土的镁合金的焊接、增材制造等领域的工业化生产。

    一种多功能双辊铸轧设备及其应用

    公开(公告)号:CN112935207B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110133059.8

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能双辊铸轧设备,包括铸轧控制系统、双辊铸轧系统和高纯气体保护装置,其中双辊铸轧系统包括熔炼装置、侧注式提拉装置、浇道装置和轧制装置;本发明还提供了多功能双辊铸轧设备在铸轧合金的应用;采用侧注式浇注可有效防止样品夹渣;轧制装置包括轧辊和轧辊角度调节机架,通过对轧辊转速、直径及倾斜角度的调节可实现同步铸轧、异步铸轧、等径铸轧、不等径铸轧及上轧辊和下轧辊中心连线与水平方向夹角为0‑90°的铸轧,制备了1‑15mm厚的轻合金板带材。本发明可防止氧化造成的铸轧板开裂现象,板材内部晶粒尺寸细小且分布均匀、表面质量好、力学性能优异,实现了多种铸轧方式一体化,是一种多功能高效高质量的铸轧成型设备。

    一种微合金化的耐腐蚀低成本镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114540683A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210189761.0

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,公开了一种微合金化的耐腐蚀低成本镁合金及其制备方法;所述镁合金成分质量百分比为:铝:0.55‑1.2%,锰:0.5‑0.65%,锌:0‑0.4%,钙:0.01‑0.03%,其余为镁、添加元素和不可避免的杂质;所述的添加元素为钐、镧中的一种或两者组合,加入量按质量百分比计为:钐:0.01‑0.2%,镧:0.01‑0.2%。制备方法包括:在低含量合金成分设计基础上,添加微量稀土元素实现微合金化,通过合金熔炼、浇注、短时保温处理及快速挤压后,通过元素间的相互作用以及生产工艺的协同作用,调控镁合金中第二相的种类、尺寸、分布以及数量,以此降低第二相与镁基体的电势差,减小微电偶腐蚀的作用,显著提高镁合金的耐蚀性。

    一种多元微合金化高效挤压镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114540682A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210189749.X

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及金属材料领域,提供了一种多元微合金化高效挤压镁合金及其制备方法。本发明所述的合金按照质量百分比计,由如下组分组成:铝:0.4‑1.1%、锰:0.4‑0.6%、钙:0.01‑0.05%、添加元素0‑1.6%、不可避免的杂质≤0.05%,余量为镁;所述的添加元素为锌或稀土的一种或任意组合,所述的锌:0‑1.0%、稀土为铈或钕的一种或组合,所述的铈:0‑0.3%、钕:0‑0.3%,合金化元素总含量≤3.4%。所述的制备方法包括:熔炼、重力铸造、高效挤压成形。本发明获得的合金屈服强度为212‑222MPa,抗拉强度为275‑285MPa,延伸率为12‑17%,屈服强度与元素总含量比值为86‑206MPa/wt.%,是目前商业化镁合金屈服强度与元素总含量比值的3‑15倍。

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