一种α-氧化铝及其制备方法

    公开(公告)号:CN113247930B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110740014.7

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本申请提供一种α‑氧化铝及其制备方法,属于无机材料技术领域。α‑氧化铝的制备方法包括:氧化铝的前驱体完成烧结后,将经烧结得到的1000~1500℃的氧化铝粉体以5~200℃/s的降温速率降温至20℃以下。本申请采用快速冷却的方法能够还原部分氧化铝孔结构,氧化铝粉体在快速降温过程中,氧化铝部分粉体中的毛细管打开,孔结构的坍塌得到抑制,最终可还原部分微‑介孔结构,从而在一定程度上提高制得的α‑氧化铝的比表面积。整个制备流程简便,易操控,且不会引入新的杂质。制得的α‑氧化铝性能稳定,其比表面积在10m2/g以上,且粉体形貌较一致,颗粒分散性好,纯度较高。

    一种免热处理压铸铝合金、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116240432A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310097750.4

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本申请提供一种免热处理压铸铝合金、制备方法及应用,通过Sb+Y复合变质及在线淬火处理,制备的铝合金抗拉强度达到300MPa以上,屈服强度达到160MPa以上,延伸率达到11%以上,实现了压铸铝合金强度与韧性均保持较高的水平,克服了相互制约的问题。而且Sb+Y复合变质具有烧损率低,能够保持较长的变质效果,而且不易吸气,使得熔液能够保持较高的洁净度,减少针孔和夹杂物,经过在线淬火工艺即可获得强化相,而且保持了较高的延伸率,从而免除了现有技术中必须通过热处理提高压铸铝合金强韧性的工艺,进而避免了热处理可能引起变形、气泡等缺陷的隐患,大大简化了汽车构件的制备工艺,降低生产成本,适于生产复杂薄壁、高强韧、耐腐蚀等汽车结构件。

    一种α-氧化铝及其制备方法

    公开(公告)号:CN113247930A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110740014.7

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本申请提供一种α‑氧化铝及其制备方法,属于无机材料技术领域。α‑氧化铝的制备方法包括:氧化铝的前驱体完成烧结后,将经烧结得到的1000~1500℃的氧化铝粉体以5~200℃/s的降温速率降温至20℃以下。本申请采用快速冷却的方法能够还原部分氧化铝孔结构,氧化铝粉体在快速降温过程中,氧化铝部分粉体中的毛细管打开,孔结构的坍塌得到抑制,最终可还原部分微‑介孔结构,从而在一定程度上提高制得的α‑氧化铝的比表面积。整个制备流程简便,易操控,且不会引入新的杂质。制得的α‑氧化铝性能稳定,其比表面积在10m2/g以上,且粉体形貌较一致,颗粒分散性好,纯度较高。

    铝及其合金用Al-Ti-B-Fe晶粒细化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106756178B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201611047241.7

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明公开一种铝及其合金用Al-Ti-B-Fe晶粒细化剂及其制备方法,晶粒细化剂包括如下各重量含量的组分:1.00-8.00%Ti,0.50-1.50%B,0.05-1.00%Fe,余量为Al。制备方法为:分别称取氟钛酸钾、氟硼酸钾、工业纯铁及工业纯铝,并将氟钛酸钾与氟硼酸钾均匀混合;升温熔化所称取的工业纯铝与工业纯铁;将氟钛酸钾与氟硼酸钾混合粉末压入铝熔体中,并对熔体进行机械搅拌;使熔体自然冷却,得到Al-Ti-B-Fe晶粒细化剂。本发明在Al-Ti-B三元系中,添加第四组元Fe,利用Fe与TiB2粒子间的交互作用,解决铝合金中Zr、Cr等元素引起的Al-Ti-B晶粒细化剂中毒问题。

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