镧铈-镁中间合金及其生产方法

    公开(公告)号:CN103556023A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310563389.6

    申请日:2013-11-14

    IPC分类号: C22C28/00 C22C1/03 C25C3/36

    摘要: 镧铈-镁中间合金及其生产方法,涉及一种稀土镁中间合金产品的制备技术领域。采用共电沉积法,以石墨坩埚为电解槽和阳极,钼棒为阴极,氧化镁坩埚为合金承受器,由KCl、无水MgCl2和RECl3混合组成电解质,本发明以共电沉积法,采用镁和稀土化合物一步就可生产出质量高、成本低的镧铈-镁中间合金。整个生产工艺指标较高,其中平均电效达到65~75%,最高能达到85%以上,稀土直收率>85%,镁直收率>95%。本发明制备的镧铈-镁中间合金价格最便宜,而且资源能持续供应,可促进稀土镁合金持续发展。

    一种含镧铈混合稀土的高强高韧Mg-Al-Mn压铸镁合金的制法

    公开(公告)号:CN101255519B

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810050482.6

    申请日:2008-05-21

    IPC分类号: C22C23/02 C22C1/02

    摘要: 本发明提供的一种含镧铈混合稀土的高强高韧Mg-Al-Mn压铸镁合金的制备方法,该压铸镁合金是由质量百分比为97%~90%的AM60镁合金和质量百分比为3%~10%的镁-镧铈中间合金制成;所述的镁-镧铈中间合金是由配比为质量为80%的镁锭与质量为20%的镧铈混合稀土制成;所述的镧铈混合稀土为从富铈混合稀土中分离出Pr和Nd后的镧铈混合稀土,其成分按质量百分比是Ce为20%~80%,La为80%~20%,其他稀土元素为≤1%。在制备方法上,本发明之合金不同于传统镁合金之处在于:先制成镁-镧铈中间合金,再在熔炼的过程中加入镁-镧铈中间合金。稀土损耗少,易于调控成分,熔炼时间缩短,从而提升了合金品质。

    复合阴极熔盐电解稀土-镁中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN100532654C

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200510119117.2

    申请日:2005-12-28

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 本发明属于复合阴极熔盐电解稀土-镁中间合金的制备方法。在熔融氯化物体系中,实现了在同一电解槽中,上浮液态镁阴极、下沉液态高浓度稀土镁阴极和非自耗铅直表面中等浓度稀土镁液态阴极共存,电化学沉积同时发生在三维空间的阴极表面。在相同电流密度下提高产能;在相同产能下避免产生炉瘤而提高产品质量。连续流淌的动态阴极,使枝晶难以在发生电化学沉积的表面生成,形成自然搅拌。电解工艺得以简化,电解槽内直接加入纯镁和高含水氯化稀土料,降低成本。

    含铈镧高强耐蚀压铸镁合金

    公开(公告)号:CN101220432A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710306657.0

    申请日:2007-12-29

    IPC分类号: C22C23/02

    摘要: 本发明涉及含铈镧高强耐蚀压铸镁合金,其特征在于组成成分和质量百分比为:Al为8.5%~9.5%,Zn为0.4~0.9%,Mn为0.2%~0.6%,稀土为Ce为0.01%~1.5%,La为0.01%~1.5%,杂质元素Fe≤0.02%,Cu≤0.002%,Si≤0.01%,Ni≤0.001%,余量为镁。使用的合金化材料为铈镧稀土,是将普通富铈混合稀土中的Nd、Pr分离出去剩余的铈镧稀土,目前该稀土材料在市场中处于廉价、大量积压的地位。本发明避免了稀土资源的浪费,而该合金的力学性能及塑性均优于AZ91合金,耐腐蚀性能可提高几倍到几十倍。

    一种含稀土的防爆功能复合涂料

    公开(公告)号:CN104530904B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410781507.5

    申请日:2014-12-16

    摘要: 本发明涉及一种含稀土的防爆功能复合涂料,涂覆后可抑制或阻止火花的发生,达到撞击不产生火花之目的。该含稀土的防爆功能复合涂料是由甲、乙两种混合物组成;所述甲混合物按质量百分比由以下组分组成:环氧树脂60~80%;桐油10~25%;液体橡胶7~27%;稀土氧化物3~5%;所述乙混合物按质量百分比由以下组分组成:弹性功能型填料0~60%;固体润滑剂型填料10~30%;低温相变吸热型填料20~40%;阻燃型填料10~30%。该防爆功能复合涂料起到了防腐、防爆的作用,不单限于煤矿井下使用,还可广泛应用于油田、油库、火药、粉尘等需要防止高速运动的金属件互相撞击时产生火花从而引发爆炸的环境中。

    一种稀土铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103014443A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310011724.1

    申请日:2013-01-11

    IPC分类号: C22C21/02 C22F1/043

    摘要: 本发明提供一种稀土铝合金及制备方法,包括:0.7~1.3wt%的Si,0.4~1.0wt%的Mn,0.6~1.2wt%的Mg,0.1~0.2wt%的RE,大于零且小于等于0.5wt%的Fe,大于零且小于等于0.25wt%的Cr,大于零且小于等于0.2wt%的Zn,大于零且小于等于0.1wt%的Ti,大于零且小于等于0.1wt%Cu,余量的铝。由于在铝合金中添加少量的稀土元素,稀土元素能够与气体和许多非金属具有较强的亲和力,生成熔点较高的化合物,故具有一定的除氢、精炼和净化作用;同时,稀土元素还可以在长大的晶粒界面上选择性地吸附,阻碍晶粒的生长,使晶粒细化,从而提高铝合金的强度,改善其加工性能。

    稀土镁合金的制备方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102424987A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110427077.3

    申请日:2011-12-19

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 本发明提供一种稀土镁合金的制备方法,包括:采用镁电解槽,在650℃~750℃对镁电解质熔盐进行电解,同时向所述镁电解槽中补加重量比为(2~9)∶1的MgCl2·nH2O和氯化稀土,镁电解质熔盐上部形成稀土镁合金;所述n为1或2。本发明通过调整电解过程中补加的含水氯化镁和氯化稀土的比例实现镁离子和稀土离子能共电位析出,同时保证析出的稀土镁合金漂浮于电解槽内的熔盐体系之上。因此,采用该方法不需要重新设计电解槽结构;同时,使产品合金中稀土的含量不超过10%,进而使其直接就可应用于生产。本发明提供的方法制备稀土镁合金无需对补加的氯化镁进行彻底脱水,简化操作的同时降低能耗。

    富钇稀土高强耐热抗蠕变压铸镁合金

    公开(公告)号:CN101469387B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN200710306663.6

    申请日:2007-12-29

    IPC分类号: C22C23/02

    摘要: 本发明涉及富钇稀土高强耐热抗蠕变压铸镁合金。针对现有的AZ91镁合金强度较低、高温抗蠕变能力低、耐热性差等问题,研制出富钇稀土高强耐热抗蠕变压铸镁合金。其组成为:Al为8.5%~9.5%,Zn为0.4~0.9%,Mn为0.2%~0.6%,稀土为Y为0.1%~1.5%,Er为0.01%~0.15%,Ho为0.01%~0.1%,杂质元素Fe≤0.02%,Cu≤0.002%,Si≤0.01%,Ni≤0.001%,余量为镁。所用稀土原材料为混合稀土提取Eu、Dy、Tb、Lu等高价元素后所剩余的大量廉价富钇稀土。充分利用了现有闲置的稀土资源,富钇稀土高强耐热抗蠕变压铸镁合金的室温和高温力学性能优于AZ91合金,150℃,75MPa条件下最小蠕变速率为1.53×10-9s-1,100小时蠕变伸长率为0.22%。

    稀土镁合金的制备方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102268693A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110191455.2

    申请日:2011-07-08

    IPC分类号: C25C3/04

    摘要: 本发明提供一种稀土镁合金的制备方法,包括:采用镁电解槽,以镁电解熔盐体系和氯化稀土的混合物为电解质熔盐,所述电解质熔盐中氯化稀土的含量为2wt%~15wt%,在650℃~720℃对所述电解质熔盐进行电解,同时向所述镁电解槽中补加重量比为(1.5~11)∶1的无水氯化镁和氯化稀土,在所述电解质熔盐上部形成稀土镁合金。本发明通过调整电解质熔盐中镁电解熔盐体系和氯化稀土的重量比和电解过程中加的无水氯化镁和氯化稀土的比例,实现在现有的电解镁厂直接制备稀土镁合金,同时制备出的稀土镁合金中稀土的含量不超过10%。