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公开(公告)号:CN118006980A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311785990.X
申请日:2023-12-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及了一种高Mg含量的超轻高强铝锂合金及制备方法,属于铝锂合金材料设计制备技术领域。所述高Mg含量的超轻高强铝锂合金的化学成分按质量百分比计为:Mg 4.0wt.%‑6.0wt.%,Li 1.0wt.%‑2.5wt.%,Cu 0.1wt.%‑1.0wt.%,Zr 0.1wt.%‑1.0wt.%,余量为Al和不可避免的杂质且杂质元素含量低于0.1wt.%。通过在添加高含量的Mg,采用真空感应熔炼炉制备,通过二级固溶和单级时效处理获得了超轻高强铝锂合金的综合力学性能。解决了铝锂合金在铸造过程中存在的氧化夹杂、孔洞导致的塑性不足的问题,本发明可以有效优化铝锂合金微观组织并降低其密度,使铝锂合金密度为2.20‑2.50g/cm3,抗拉强度为400MPa以上,延伸率为5.0%以上。本发明铝锂合金经济、设备操作简单,生产效率高。
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公开(公告)号:CN119108061B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411598351.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 中信戴卡股份有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 用于铸造与结构仿真耦合计算的网格映射与数据传递方法,涉及材料计算技术领域,用于反应铸造工艺对铸造产品结构分析的影响,具体步骤包括:建立有限元网格,分别对铸造仿真模型和结构仿真模型进行离散化处理;根据有限元节点坐标信息,实现两种仿真模型间的网格映射;根据有限元节点物理信息,实现网格中的数据处理与映射网格间的数据传递;本发明可以为在网格尺寸、数量上存在差异的铸造仿真与结构仿真耦合计算分析提供技术支撑,实现两种仿真模型高精度、高效率地耦合计算分析。
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公开(公告)号:CN118814028A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410080959.4
申请日:2024-01-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C21/02 , C22C21/08 , C22C21/00 , C22C1/03 , C22F1/04 , C22F1/043 , C22F1/047 , C22F1/05 , C21D9/00 , B21B3/00
Abstract: 本发明公开一种再生铝合金中富Fe相的调控方法,属于再生铝合金技术领域;由以下化学成分组成:质量百分比计,Si 0.50~0.70%,Fe 0.30~1.30%,Cu0.20~0.40%,Mn 0.30~1.30%,Mg 0.30~0.50%,Cr 0.20~0.30%,Zn 0.20~0.40%,Ti 0.05~0.10%,余量为Al和不可避免的杂质,所述不可避免的杂质的总量小于0.05%。调控方法包括:在再生铝熔体中加入中和元素Mn,并使得Mn元素与Fe元素的质量比小于1:1,对熔体进行精炼、保温和浇注,得到再生铝合金铸锭;对铸锭进行均匀化处理来促进针状β‑Fe相向鱼骨状α‑Fe的转变;然后对样品进行热轧、固溶淬火、冷轧和时效处理,来进一步调控β‑Fe相的形态、尺寸和分布。本发明能够有效调控再生铝合金中有害的β‑Fe相,经过调控实现再生铝合金的强度可达279.90MPa,延伸率可达11.75%,其综合性能接近原铝水平。
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公开(公告)号:CN118345291A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410114926.7
申请日:2024-01-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种耐腐蚀镁合金及其制备方法,属于金属材料镁合金的技术领域。所述耐腐蚀镁合金包括以下质量百分比元素组分:Y:1.5‑3wt.%,Ce:0.4‑0.6wt.%,Mn:0.4‑0.6wt.%,余量为Mg和不可避免的杂质。所述制备方法包括原料准备阶段、预热原料阶段、真空感应炉气压调节、真空熔炼阶段、真空管式炉气氛调节和热处理阶段。本发明通过前述制备方法形成在铸态和固溶态均具有高耐蚀性的镁合金,调控了Y与Ce形成阳极保护第二相以及Mn元素固溶耐蚀的作用,制备出具有耐腐蚀性能优异且稳定的镁合金。
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公开(公告)号:CN116403755A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310387042.4
申请日:2023-04-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01B1/02 , H01B13/00 , C22C21/02 , C22C21/08 , C22C21/00 , C22C1/03 , C22F1/04 , C22F1/043 , C22F1/047 , C21D9/00 , B22D7/00
Abstract: 发明名称一种高强高导电率再生铝合金导线及其制备方法摘要本发明公开一种高强高导电率再生铝合金导线及其制备方法,属于铝合金导线技术领域;由以下化学成分组成:质量百分比计,Si 0.50~0.70%,Fe 0.40~0.70%,Cu 0.05~0.20%,Mn 0.05~0.40%,Mg 0.60~0.70%,Cr 0.02~0.10%,Zn 0.05~0.20%,Ti 0.02~0.10%,余量为Al和不可避免的杂质,所述不可避免的杂质的总量小于0.05%。制备方法包括:配料、熔炼、精炼和保温、浇铸,得到再生铝合金铸锭;将铸锭进行均匀化处理、热轧、固溶淬火、冷轧和时效处理。本发明的再生铝合金导线的导电率和强度接近Fe含量小于0.2%的商用AA6201‑T81铝合金导线的性能,克服了再生铝合金中Fe元素不断累积产生的粗大片状的β‑Al5FeSi对合金组织和性能的不利影响,再生铝合金在输电线路上具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119464848A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411605506.5
申请日:2024-11-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: C22C21/00 , C22C21/16 , C22C21/06 , C22C1/03 , B22D13/00 , C22F1/02 , C22F1/04 , C22F1/057 , C22F1/047
Abstract: 本发明涉及了一种高强高刚度铸造铝锂合金及制备方法,属于铝锂合金材料设计制备技术领域。所述高强高刚度铸造铝锂合金的化学成分按质量百分比计为:Li 1.5wt.%‑3.0wt.%,Cu 1.0wt.%‑3.0wt.%,Mg 0.5wt.%‑2.0wt.%,Zr 0.1wt.%‑1.0wt.%,Ti 0.1wt.%‑1.0wt.%,Ag 0.1wt.%‑1.0wt.%,余量为Al和不可避免的杂质且杂质元素含量低于0.1wt.%。采用离心铸造熔炼炉制备,通过二级固溶和单级时效处理获得了高强高刚度的铝锂合金。解决了铸造铝锂合金强度不足、刚度低的问题,本发明可以有效优化铸造铝锂合金微观组织并提高其强度和刚度,其抗拉强度为450MPa以上,杨氏模量为82GPa以上。本发明铸造铝锂合金经济、设备操作简单,生产效率高。
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公开(公告)号:CN119108061A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411598351.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 中信戴卡股份有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 用于铸造与结构仿真耦合计算的网格映射与数据传递方法,涉及材料计算技术领域,用于反应铸造工艺对铸造产品结构分析的影响,具体步骤包括:建立有限元网格,分别对铸造仿真模型和结构仿真模型进行离散化处理;根据有限元节点坐标信息,实现两种仿真模型间的网格映射;根据有限元节点物理信息,实现网格中的数据处理与映射网格间的数据传递;本发明可以为在网格尺寸、数量上存在差异的铸造仿真与结构仿真耦合计算分析提供技术支撑,实现两种仿真模型高精度、高效率地耦合计算分析。
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公开(公告)号:CN117900106A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410086008.8
申请日:2024-01-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种镁锂合金上多功能仿生自修复光滑表面及其制备方法,属于金属材料镁合金的技术领域。所述镁锂合金上多功能仿生自修复光滑表面具有水接触角为110~140°和滑动角为3~8°,也具有优异的防污、自清洁、自修复、抗冲击、耐久性和耐腐蚀性能(腐蚀速率为0.005~0.09mmpy)。所述制备方法包括阳极氧化阶段、水热处理阶段、化学改性阶段和润滑剂注入阶段。本发明通过前述制备方法在保证镁锂合金优异的耐腐蚀性前提下,当受到外部冲击或者划痕时,能快速表现出优异的自修复效果以提升镁锂合金的耐久性,这对扩大工程应用中对高性能轻量化材料的需求至关重要。
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