一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文-勒夏特利埃效应的方法

    公开(公告)号:CN112760519A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011536066.4

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明公开了一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文‑勒夏特利埃效应的方法,包括:工业高纯铝加热至熔化,用高温覆盖剂覆盖后升温;KBF4和K2TiF6按比例混匀,烘干后加入熔体内机械搅拌;反应结束后取出反应副产物,冷却浇铸得到的TiB2/Al母料加热至熔化后继续升温,加入无害铝合金精炼剂除渣精炼;控制温度依次加入工业高纯铝和工业高纯镁,升温除渣后机械搅拌;在熔体中加入覆盖剂,抽取至真空10min,浇入铸模形成铸坯;所得原位自生TiB2颗粒增强的Al‑Mg合金复合材料单向热挤压变形。本发明通过将原位自生的TiB2纳米陶瓷颗粒引入铝镁合金的方法,消除铝镁合金在低应变速率下的波特文‑勒夏特利埃效应。

    基于合金成分-凝固冷速协同调控的TiB2/Al界面改性方法

    公开(公告)号:CN117521353A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311444513.7

    申请日:2023-11-01

    摘要: 本发明提供了一种基于合金成分‑凝固冷速协同调控的TiB2/Al界面改性方法,包含相图热力学计算、形核理论计算、绘制晶核密度图、确定合金成分、制定凝固成形工艺等步骤。该方法的内在原理是:通过成分设计与冷速调控,使低错配结构初生相在凝固过程中均匀修饰TiB2颗粒表面,形成低错配“TiB2/L12/α‑Al”多级界面,进而提高TiB2颗粒的凝固细晶效能和力学强化效果。以所开发的增材制造用二硼化钛增强铝镁钪锆合金粉末为原料,采用激光定向能量沉积技术制备的块体材料具有优异的力学性能,沉积态下屈服强度为257MPa,抗拉强度为385MPa,延伸率为13.8%,优于其他定向能量沉积铝合金材料。

    一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文-勒夏特利埃效应的方法

    公开(公告)号:CN112760519B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011536066.4

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明公开了一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文‑勒夏特利埃效应的方法,包括:工业高纯铝加热至熔化,用高温覆盖剂覆盖后升温;KBF4和K2TiF6按比例混匀,烘干后加入熔体内机械搅拌;反应结束后取出反应副产物,冷却浇铸得到的TiB2/Al母料加热至熔化后继续升温,加入无害铝合金精炼剂除渣精炼;控制温度依次加入工业高纯铝和工业高纯镁,升温除渣后机械搅拌;在熔体中加入覆盖剂,抽取至真空10min,浇入铸模形成铸坯;所得原位自生TiB2颗粒增强的Al‑Mg合金复合材料单向热挤压变形。本发明通过将原位自生的TiB2纳米陶瓷颗粒引入铝镁合金的方法,消除铝镁合金在低应变速率下的波特文‑勒夏特利埃效应。

    一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法

    公开(公告)号:CN112760578A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011544019.4

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: C22F1/04

    摘要: 本发明公开了一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法,其包括如下步骤:待加工的铝基复合材料进行包括固溶和过时效的轧制前热处理,热处理后的铝基复合材料表面车削去皮至表面平整,然后进行多道次中温轧制,且在每道次轧制前进行均匀化热处理,轧制完成的板材进行拉伸矫直。本发明利用轧制前热处理和中温轧制加工成型相结合,使得基体晶粒显著细化,提高材料成型率;在铝合金中加入原位纳米颗粒增强相TiB2钉轧晶界阻碍晶粒长大,热稳定性好,对于晶粒在高温变形中发生的晶粒长大和空洞生成起到抑制作用;板材在400‑475℃和10‑3‑10‑4/s变形工艺条件下纵向延伸率可达350%‑600%,具有优异的高温超塑性。

    一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法

    公开(公告)号:CN112760578B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011544019.4

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: C22F1/04

    摘要: 本发明公开了一种具有超塑性铝基复合材料板的制备方法,其包括如下步骤:待加工的铝基复合材料进行包括固溶和过时效的轧制前热处理,热处理后的铝基复合材料表面车削去皮至表面平整,然后进行多道次中温轧制,且在每道次轧制前进行均匀化热处理,轧制完成的板材进行拉伸矫直。本发明利用轧制前热处理和中温轧制加工成型相结合,使得基体晶粒显著细化,提高材料成型率;在铝合金中加入原位纳米颗粒增强相TiB2钉轧晶界阻碍晶粒长大,热稳定性好,对于晶粒在高温变形中发生的晶粒长大和空洞生成起到抑制作用;板材在400‑475℃和10‑3‑10‑4/s变形工艺条件下纵向延伸率可达350%‑600%,具有优异的高温超塑性。