一种制备层状结构的碳纳米管增强镁基复合材料方法

    公开(公告)号:CN108179294A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711443771.8

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: C22C1/05 C22C23/00 C25D13/02

    摘要: 一种制备层状结构的碳纳米管增强镁基复合材料方法,属于镁基复合材料技术领域。本发明要解决纯镁基体强度和塑性无法兼顾的问题,本发明在提高强度的同时在一定程度上保持材料的延伸率。本发明方法如下:步骤一、去除表面氧化物的镁箔作阴极,以不锈钢板为阳极,将阴极和阳极一起浸入电泳液中进行电泳沉积,然后烘干,得到碳纳米管/镁层状基元;步骤二、将步骤一获得的碳纳米/镁层状基元层层堆叠,再真空热压烧结,得到层状结构的碳纳米管增强镁基复合材料。本发明应用于航空航天。

    一种石墨烯增强镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103773988A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410076581.7

    申请日:2014-03-04

    IPC分类号: C22C1/10 C22C1/02 C22C23/04

    摘要: 一种石墨烯增强镁基复合材料的制备方法,涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明是要解决现有石墨烯在基体金属中分散不均匀的技术问题。本发明制备方法为:一、将石墨烯与醇分散剂混合于无水乙醇中,在超声条件下进行化学分散,得到化学分散的石墨烯;二、将化学分散的石墨烯和Zn粉混合球磨,得到Gra@Zn复合粉末;三、将Gra@Zn复合粉末加入到半固态Mg-Zn合金熔体中,进行机械搅拌,然后升温至液态,将超声杆伸入合金液面下进行超声分散处理,得到合金熔体;四、将合金熔体浇注于已预热的模具中,然后凝固,即制备出石墨烯增强镁基复合材料。本发明应用于纳米复合材料的制备领域。

    耐热镁合金的制备方法
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102676895B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210168026.8

    申请日:2012-05-28

    IPC分类号: C22C23/00 C22C1/03

    摘要: 耐热镁合金的制备方法,它涉及一种镁合金的制备方法。本发明解决了现有镁合金高温性能差的技术问题。本发明耐热镁合金由Sr、Si、Ca和余量的Mg组成。制备方法如下:一、制备镁液;二、制备熔液A;三、制备熔液B;四、在700℃~740℃、保护气保护的条件下,将熔液B浇注到模具中,即得耐热镁合金。本发明通过加入Ca,Si元素,形成Mg2Ca,Mg2Si第二相,提高镁合金在高温时的力学性能,改善其耐热性。本发明通过加入Sr元素,使粗大的块状或骨骼状第二相趋于弥散分布,起到改善第二相尺寸和分布的作用,进一步提高材料的高温性能和导热性能。

    一种超高强稀土镁合金板材的制备方法

    公开(公告)号:CN102337441B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110331370.X

    申请日:2011-10-27

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

    摘要: 一种超高强稀土镁合金板材及其制备方法,它涉及一种镁合金板材及其制备方法。本发明要解决现有的轧制方法制备的镁合金板材存在晶粒粗大、组织不均匀、性能差问题。本发明超高强稀土镁合金板材按质量分数由2.0%~17.0%Gd、3.0%~18.0%Y、0.5%~3.5%Zn、0.1%~1.5%Zr和76.0%~94.0%Mg制备而成。方法:首先采用砂模铸造、金属模铸造或半连续铸造制备成稀土镁合金铸锭,其次采用均匀化退火处理,并切割成轧制坯料,再次采用开坯轧制得到轧制后的板材;最后经时效处理得到超高强稀土镁合金板材。本发明主要用于制备超高强稀土镁合金板材。

    导热镁合金及其制备方法
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102719716A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210168014.5

    申请日:2012-05-28

    摘要: 导热镁合金及其制备方法,它涉及一种镁合金及其制备方法。本发明解决了现有镁合金热导率低的问题。导热镁合金由Zn、Ca、La、Ce和余量的Mg组成。制备方法如下:一、将纯Mg锭、纯Zn锭、纯Ce、Mg-La中间合金和Mg-Ca中间合金熔炼,得到熔体;二、制备待浇铸熔体;三、将待浇铸熔体注入铸造机中,冷却成型,得到导热镁合金;本发明的优点:一、本发明制备的导热镁合金(Mg-Zn-Ca-La-Ce系合金)在室温下的热导率大于125W.(m.K)-1;二、本发明制备的导热镁合金(Mg-Zn-Ca-La-Ce系合金)在室温下的屈服强度大于300MPa,抗拉强度大于340MPa。

    一种固液原位反应制备石墨烯的方法及由此制得的石墨烯

    公开(公告)号:CN118255349A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410360165.3

    申请日:2024-03-27

    摘要: 本发明涉及一种固液原位反应制备石墨烯的方法及由此制得的石墨烯。所述方法包括:将镁或镁合金在坩埚中加热熔化,得到熔体;将固体六氯乙烷以1g/min~20g/min的速度加入所述熔体中并进行机械搅拌,再经静置以在熔体的上方得到包含石墨烯的混合物;所述固体六氯乙烷的质量用量为所述熔体质量的2~5%;将得到的包含石墨烯的混合物与熔体分离;将与熔体分离后的包含石墨烯的混合物进行后处理,制得石墨烯。本发明提出了一种成本低廉兼顾生产效率及高质量的大批量石墨烯制备的方法;本发明方法具有操作简单、生产设备简单、生产成本低、产量高、石墨烯质量高、缺陷杂质较少以及产品性能优异等优势。

    一种高强度铜镍硅合金的制备方法

    公开(公告)号:CN117867426A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410049498.4

    申请日:2024-01-12

    IPC分类号: C22F1/08 C22C9/06

    摘要: 本发明涉及一种高强度铜镍硅合金的制备方法,涉及铜合金材料技术领域,该方法包括如下步骤:(1)将铸态C70250铜合金进行固溶处理后进行热轧,得到热轧铜合金;(2)将所述热轧铜合金依次进行室温轧制和时效处理,得到初步轧制的铜合金;(3)将所述初步轧制的铜合金依次进行深冷轧制和时效处理,得到所述高强度铜镍硅合金。本方案能够制备兼具高强度和优异导电率的铜镍硅合金。

    一种镁基复合材料中纳米碳材料的回收方法

    公开(公告)号:CN113443621A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110837598.X

    申请日:2021-07-23

    发明人: 李雪健 王晓军

    摘要: 一种镁基复合材料中纳米碳材料的回收方法,它涉及纳米材料制造领域,本发明要解决由于镁基复合材料在失效后,其内部高含量的纳米碳材料不能二次利用,造成大量资源浪费的问题。本发明方法为:将含有纳米碳材料的镁基复合材料在坩埚中加热熔化;将氯化钠和氯化钾混合研磨,然后将其添加到镁合金熔体并逐渐搅拌,待熔盐全部熔化后静置。将含有金属熔体和熔盐的坩埚水冷。最后将铸锭浸泡在水溶液中使铸锭表面的结晶盐全部溶解到水溶液中得到含有纳米碳材料的悬浊液。将悬浊液多次洗涤后实现对其的回收。本发明是一种简单高效的纳米碳材料回收利用技术。对高附加值的纳米碳材料的回收利用有巨大的经济效益。本发明应用于材料回收领域。

    一种镁合金熔炼与铸造一体化装置

    公开(公告)号:CN113390259A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110669199.7

    申请日:2021-06-16

    摘要: 一种镁合金熔炼与铸造一体化装置,涉及一种镁合金熔炼与铸造装置。为了解决现有镁合金铸态镁锭制备装置存在生产效率低和能源浪费的问题。装置由柜体、温度控制器、加热炉、坩埚、淬火池和水池构成;温度控制器和水池设置在柜体外部;柜体内由左至右依次为熔炼区、转移区和淬火区,加热炉、坩埚和淬火池设置在柜体内,加热炉设置在熔炼区,淬火池设置在淬火区;柜体上表面设置有移动平台,移动平台上设置有用于坩埚升降的起升机构。本发明装置结构合理,可以实现合金熔炼与铸造一体化操作,保证熔炼过程的质量,操作简单,实用性高,生产效率高。本发明适用于镁合金熔炼与铸造。