双层复合异形石墨铸铁模具材质

    公开(公告)号:CN1316538A

    公开(公告)日:2001-10-10

    申请号:CN01101421.0

    申请日:2001-01-12

    IPC分类号: C22C37/00 B22D15/00 C03B9/30

    摘要: 一种双层复合异形石墨铸铁模具材质,其特征在于最大限度地回用废铁屑,对含有Cu、Cr、低合金化的蠕墨铸铁铁水用少量Li、Ba、K、Na碱金属盐与B-Fe复合施行特殊变质处理,配合利用特种芯激冷工艺获得模具内表面层球状石墨,外部蠕虫状石墨的粒状珠光体基双层复合异形石墨自生复合铸铁材质。其力学性能:抗拉强度σb≥405-450N/mm2,硬度HB=180-230。本铸铁模具生产成本低,使用寿命长,生产工艺简便易行,适于推广应用。

    高强韧Mg-Zn-Y-Mn-Mo-B合金及制备方法

    公开(公告)号:CN109536802B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201811647829.5

    申请日:2018-12-29

    摘要: 高强韧Mg‑Zn‑Y‑Mn‑Mo‑B合金及制备方法,属于合金制备领域。先将纯镁加入到已预热到400℃的坩埚中,待纯镁熔化后,依次加入其它原材料;将熔化好的合金熔体浇注成锭;再将铸锭进行两段式均匀化处理过后挤压成棒材。本发明利用Mo、B的微合金化作用,获得多相复合协同增强的细晶组织和高的强韧性和耐腐蚀性能,其抗拉强度达到430~460MPa,伸长率高达22~25%,合金的腐蚀电位在Ecorr=‑1.386±0.3~Ecorr=1.470±0.3之间,腐蚀电流密度在Icorr=17.89±0.3~Icorr=25.89±4.0之间,具有好的耐腐蚀性能。

    高强韧Mg-Zn-Y-Mn-Mo-B合金及制备方法

    公开(公告)号:CN109536802A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811647829.5

    申请日:2018-12-29

    摘要: 高强韧Mg-Zn-Y-Mn-Mo-B合金及制备方法,属于合金制备领域。先将纯镁加入到已预热到400℃的坩埚中,待纯镁熔化后,依次加入其它原材料;将熔化好的合金熔体浇注成锭;再将铸锭进行两段式均匀化处理过后挤压成棒材。本发明利用Mo、B的微合金化作用,获得多相复合协同增强的细晶组织和高的强韧性和耐腐蚀性能,其抗拉强度达到430~460MPa,伸长率高达22~25%,合金的腐蚀电位在Ecorr=-1.386±0.3~Ecorr=1.470±0.3之间,腐蚀电流密度在Icorr=17.89±0.3~Icorr=25.89±4.0之间,具有好的耐腐蚀性能。

    一种医用可降解高强韧耐蚀多元Mg-Zn-Y-Ca-Zr合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107236886B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710555447.9

    申请日:2017-07-10

    IPC分类号: C22C23/04 C22F1/06 C22C1/03

    摘要: 本发明公开了一种医用可降解高强韧耐蚀多元Mg‑Zn‑Y‑Ca‑Zr合金及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Zn、Y、Ca、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Zn 2.0‑6.0%,Y 0.4‑1.2%(Zn/Y为5:1),Ca 0.3‑0.9%,Zr 0.5‑0.7%,其余为Mg。采用全程气体保护电阻炉熔炼+旋转磁场和超声波外场复合处理技术制造铸锭,再经过均匀化处理及热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着极其均匀细小的MgZn2、Mg3YZn6、Ca2Mg6Zn3第二相,从而获得具有极佳高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。

    一种可降解Mg-Zn-Y-Ca血管支架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102206782A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110095910.9

    申请日:2011-04-14

    摘要: 一种可降解Mg-Zn-Y-Ca血管支架材料及其制备方法,属于金属材料的设计与制造领域。其特征在于化学成分按质量百分比Wt%计为:Zn 1.00-4.00,Y 0.10-1.00,Ca 0.01-0.50,其余为Mg,经(200±10)K/S的亚快速凝固和320-420℃加热、保温20-30h的热处理,其组织特征为:均匀细小的球形准晶相Mg3YZn6弥散分布在α-Mg基体上。球形准晶相Mg3YZn6与镁的电位差较低,抑制了原电池形成,减轻了电偶腐蚀,具有良好的腐蚀抗力,可明显提高镁合金的耐腐蚀性能;同时,准晶又具有高硬度、低摩擦系数、低界面能等特性,可使镁合金的力学性能得到大幅度提高。

    一种准晶增强的高锌镁合金及其制造方法

    公开(公告)号:CN100497697C

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200610102304.4

    申请日:2006-12-20

    IPC分类号: C22C23/04 B22D21/04 C22C1/03

    摘要: 本发明公开了一种准晶增强的高锌镁合金及其制备方法,其方法是利用具有MgxZnuYtMnw镁基准晶相的中间合金,对高锌镁基合金熔体进行准晶均匀化处理。其组成按质量分数Wt%计为:Al:2.50~5.00,Zn:6.00~20.00,YO.:40~1.00,Mn:0.40~1.20,Ni:0.003~0.005,Fe:0.03~0.05,Cu:0.03~0.05,其余为Mg。其铸态组织特征是α-Mg+τ(Mg32(Al,Zn)49)+φ(Al2Mg5Zn2)+弥散均匀分布于α-Mg中或在τ相以及φ相的边缘附近的MgxZnuYtMnw镁基准晶颗粒四相共存的复相组织所组成。MgxZnuYtMnw镁基准晶颗粒在高锌镁合金材料中的体积相对含量为1.50~4.00%。本发明镁合金着火温度高,铸造性能好,力学性能优越,适合于规模化工业生产,具有广阔的市场应用前景。

    一种Zn-TiB2高效变质中间合金及丝的制备方法

    公开(公告)号:CN109402449B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811643009.9

    申请日:2018-12-29

    摘要: 一种Zn‑TiB2高效变质中间合金及丝的制备方法,用于镁‑锌系及镁‑锌‑稀土系合金变质细化处理。所述中间合金原料的质量百分比是:80%‑60%的Zn,20‑40%的TiB2,不可避免的杂质。所述中间合金丝的制备方法是将微米级Zn粉、纳米级TiB2和添加剂干混球磨、压块、挤压成丝。本发明中间合金丝可用在半连续铸棒和连铸连轧板材生产时进行随流瞬时变质处理,起到细化和调控晶体生长方式、提高力学性能和塑性变形能力的作用。经用这种丝变质后获得的合金的性能在提高强度的同时提高了韧性。