一种含锶铸造锌合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN103290264B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310190173.X

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 一种含锶的铸造锌合金及其制备方法,合金下述重量百分含量的组分:Al3.5-4.8%,Mg0.02-0.08%,Sr0.03-0.14%,Pb、Cd、Fe、Sn等不可避免杂质元素总和小于0.02%,余量为Zn。其制备方法为:先将Zn-Al中间合金放入熔炼炉中,升温至550℃,再依次加入Al-Mg中间合金、纯Zn锭及Al-Sr中间合金,升温至650-660℃,待金属完全熔化后,搅拌、精炼、扒渣,降温至500-550℃,静置、扒渣、浇铸。本发明可以有效改善锌合金的塑性、韧性,提高铸造锌合金的综合性能。该合金生产工艺流程简单,有效细化了锌合金铸态枝晶,缩短枝晶网胞间的层片组织的片层间距,减少了脆性相的体积分数,提高了合金的力学性能。

    一种铝合金CCT图的测定方法

    公开(公告)号:CN101788509B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010110349.2

    申请日:2010-02-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种铝合金CCT图的测定方法,包括下述步骤:1.不同冷却制度下,铝合金电压、温度随时间变化数据的测定;2.根据第一步所得数据,绘制试样冷却过程中的电压-温度曲线及温度-时间曲线;3.相变点的确定,根据电压-温度曲线斜率变发生变化的位置,确定铝合金试样相变开始点和相变结束点的温度;4.CCT图的绘制,将试样在不同冷却速度下得到的温度-时间曲线绘制到时间对数坐标系中,根据电压-温度曲线所确定的相变开始点、结束点在相应温度-时间曲线上标注出相变开始点和相变结束点,分别将相变开始点、结束点用线连接起来;得到试样合金的CCT图;本发明方法可操作性强,方法简单、操作方便、速度快、采点密集、节省测量材料、测量精度较高;填补了铝合金CCT图测量技术空白,适用于科研单位对铝合金相变点和CCT图的测定。

    一种铸态锌铝合金材料的均匀化热处理方法

    公开(公告)号:CN101892446A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010230077.X

    申请日:2010-07-19

    Abstract: 一种铸态锌铝合金材料的均匀化热处理方法,将成分质量百分含量为:Al 25.0~28.0wt%,Cu 2.0~2.5wt%,Mg 0.015~0.020wt%,Fe<0.07wt%,Pb<0.004wt%,Cd<0.003wt%,Sn<0.002wt%,Zn余量的铸锭进行均匀化热处理,加热温度为330~360℃,保温8~24h,然后随炉冷却。本发明工艺方法简单、操作方便、有效改善锌铝合金铸件组织成分均匀性、提高锌铝合金铸件塑性及尺寸稳定性。通过提高Cu元素在基体中的固溶程度,提高材料尺寸和性能的稳定性,同时最大限度的减少枝晶偏析及非平衡共晶相,提高材料组织的均匀性,改善合金塑性。适于工业化生产,有效改善铸态铝合金的力学性能,拓展其应用范围。

    一种提升Cu-Ni-Sn系合金薄带耐磨性的方法

    公开(公告)号:CN119287288A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411278535.5

    申请日:2024-09-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种提升Cu‑Ni‑Sn系合金薄带耐磨性的方法,将固溶态的Cu‑Ni‑Sn系合金带材放入液氮中浸泡,使材料的温度降低到‑100℃~‑196℃,对其进行轧制,压下率80‑95%;然后对薄带进行时效硬化处理,处理温度为300℃~350℃之间,时间0.5h‑2h,最终实现材料强度、硬度和耐磨损性能的同步提高。采用本发明方法制备的Cu‑Ni‑Sn系合金薄带,在深冷轧制预变形和时效处理后,发生调幅分解,析出有序相,强度、硬度以及耐磨损性能得到大幅度提升,满足材料的服役性能。

    一种Al-Yb-B导电铝合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107447135B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201710762098.8

    申请日:2017-08-30

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 李红英

    Abstract: 本发明涉及一种具有优良高温导电性能的铝合金及制备方法和应用,属于电工新材料技术领域。该铝合金包括:B:0.02~0.15wt%、Yb:0.05~0.20wt%,另外,还可添加适量的Sc、Zr、Si等元素。该合金的制备方法包括:取纯度为99.7%以上的工业纯铝锭重熔或者采用电解铝液,加入合金元素,精炼,炉前快速成分分析,保温静置,然后快速冷却铸造获得铝合金锭坯,最后进行热处理。本发明制备的铝合金具备较低的电阻温度系数和较高的高温导电率及残存率,部分还具备突出的耐热性能,可用于母线、电线、电缆或铝电解用阳极导杆。

Patent Agency Ranking