一种高可挤压性高强度铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114959374B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210598736.8

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: C22C21/02 C22C1/02 C22F1/043

    摘要: 本发明涉及铝合金材料领域,具体是一种高可挤压性高强度铝合金及其制备方法。本发明提供了一种高可挤压性高强度铝合金,包括:Si:0.7~1.3wt%;Mg:0.60~1.0wt%;Cu:0.20~0.50wt%;Mn:0~0.15wt%;Ce:0~0.20wt%;La:0~0.20wt%;Zr:0.01~0.40wt%;Ti:0.01~0.15wt%;余量为Al;其中,Ce和La的含量不同时为0。实验表明,本发明的铝合金具有比6082铝合金和6005A铝合金更高的强度和更强的可挤压性,并且降低了成本,提高了产品的经济竞争力。本发明提供的高可挤压性高强度铝合金的强度高,可挤压性强,抗疲劳性能好,可满足高速列车车体铝合金型材的减重需求。

    一种高强高导热压铸稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116219244A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310233075.3

    申请日:2023-03-10

    发明人: 邱鑫 杨强 孙伟

    IPC分类号: C22C23/06 C22C1/03 B22D17/00

    摘要: 本发明提供了一种压铸稀土镁合金,所述压铸稀土镁合金中包括η‑Al3La相;所述η‑Al3La相与基体呈半共格关系;所述η‑Al3La相为针状的η‑Al3La相;所述η‑Al3La相连续或者半连续的在共晶区形成空间三维结构;所述压铸稀土镁合金中包括RE‑Sb相。本发明设计的具有特定组成和微观结构的压铸稀土镁合金,能够同时提高合金力学性能和导热性能。本发明提供的高强高导热压铸镁合金的室温屈服强度大于180MPa,抗拉强度大于260MPa,延伸率大于6%,导热系数大于150W/(m·K);是目前报道的压铸镁合金中室温综合力学最有,导热系数最高的合金之一。

    一种含稀土Sm的自发泡多孔镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112680645A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011492357.8

    申请日:2020-12-17

    摘要: 本发明涉及一种含稀土Sm的自发泡多孔镁合金及其制备方法,属于镁合金技术领域。解决了现有多孔镁合金的制备都需要借助各种发泡剂、增粘剂或者需要特殊的工艺的问题。本发明的自发泡多孔镁合金,包括:2~12wt%的Zn,2~12wt%的Al,0.1~6wt%的Sm,0~0.8wt%的Mn,0~0.3wt%的Zr,0~0.5wt%的Si,0~1wt%的Ca,0~2wt%的Sr,0~0.5wt%的Ag,0~3wt%的La,0~3wt%的Ce,余量为Mg及不可避免的杂质元素。该多孔镁合金孔隙率可调,孔尺寸可调,力学性能优异,该多孔镁合金的制备方法基于传统铸造法,可靠、成本低、简单、安全。

    一种稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111607726A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010376969.4

    申请日:2020-05-07

    IPC分类号: C22C23/06 C22C1/03 C22F1/06

    摘要: 本发明涉及稀土镁合金材料技术领域,尤其涉及一种稀土镁合金及其制备方法。本发明提供的稀土镁合金,包括:Gd 6wt%~12wt%;Y 1wt%~4wt%;Er 0.01wt%~0.5wt%;Ho 0.01wt%~0.25wt%;Dy 0.01wt%~0.25wt%;La 0.01wt%~0.5wt%;Zn 0.5wt%~1.3wt%;Bi 0.01wt%~0.5wt%;Zr 0.3wt%~0.9wt%;余量的Mg。本发明提供的稀土镁合金利用稀土元素在镁合金中的交互作用,显著细化了合金晶粒,并促进了强化相的析出,显著提高了热变形后合金的室温及高温力学性能。

    一种砂型铸造镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107354356A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710509827.9

    申请日:2017-06-28

    摘要: 本发明提供了一种砂型铸造镁合金,成分为:4~5wt%的Sm;0.5~3wt%的Nd;0.2~0.5wt%的Yb;0.5~0.8wt%的Zn;0.4~0.6wt%的Zr;余量为Mg及不可避免的杂质。本发明中轻稀土Sm、Nd能够起到细晶强化、固溶强化和沉淀析出第二相强化的作用;而且Sm与Nd与Mg能够形成热稳定性良好的第二相,第二相在高温时能有效阻碍位错运动和晶界滑移,有效提升合金抗高温蠕变性能。本发明在砂型铸造镁合金中添加微量原子半径较大的Yb元素,能够降低层错能,促进孪晶,产生强大的固溶强化效果;本发明在Sm、Nd和Yb的综合作用下,能够获得综合力学性能良好的砂型铸造镁合金。

    一种稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103484743B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310489037.0

    申请日:2013-10-17

    IPC分类号: C22C23/06

    摘要: 本发明提供了一种稀土镁合金及其制备方法,按质量百分比组成包括:Gd:3.5~4.5%;Y:2.2~2.8%;Nd:1.5~2.0%;Dy:0.1~1.5%;Zr:0.45~0.55%;余量为Mg。本发明提供的稀土镁合金按以下步骤制备:将镁、镁-钆中间合金、镁-钇中间合金、镁-钕中间合金、镁-镝中间合金以及镁-锆中间合金熔融制备得到稀土镁合金铸件;将上述步骤得到的稀土镁合金铸件热处理后得到稀土镁合金。本发明提供的稀土镁合金中稀土质量百分比含量不高于10%,同时还在高温下具有良好的力学性能。

    一种稀土铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103014443B

    公开(公告)日:2015-08-05

    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。