-
公开(公告)号:CN118109724A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311863294.6
申请日:2023-12-29
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明提供了一种基于废杂铝的免热处理铝合金及其制备方法与应用,涉及金属材料的技术领域。本发明提供的免热处理铝合金包括以下组分:9‑12wt.%的Si、0.65‑0.75wt.%的Fe、0.3‑0.5wt.%的Cu、0.1‑0.5wt.%的Mg、0.2‑0.5wt.%的RE、0.05‑0.15wt.%的Cr、0.02‑0.04wt.%的Sr和余量的Al及不可避免的杂质元素;所述杂质元素的质量分数小于0.3wt.%,且所述Al的来源包括废杂铝,所述RE包括La、Ce和Y中的至少一种。本发明通过使用回收的废杂铝合金进行重熔精炼及变质,在进行高压压铸制得的免热处理的再生铝合金,可以有效降低汽车压铸件在生产过程中的能耗和时长,符合目前绿色环保的发展需求。
-
公开(公告)号:CN116904754A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310797516.2
申请日:2023-07-01
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明公开了一种富镁钇中间合金多级净化除杂装置和方法,涉及金属除杂领域,装置为混料室、一级过滤室、二级过滤室、三级过滤室、保温浇注室合为一体的精炼炉体;五个舱室并联依次排列且分别安装加热元件,混料室部设搅拌器;一级过滤室、二级过滤室、三级过滤室和保温浇注室的温度依次降低,每个舱室之间温度差为40~80℃。净化除杂方法包括:净化熔剂配制,其成分配比范围为:37~47%MgCl2、25~37%KCl、10~20%BaCl2、2~5%CaF2、5~12%YCl3;中间合金熔融;杂质分级次富集和沉降/悬浮。该方法适用于富镁钇中间合金净化,可以有效降低中间合金Fe、Si杂质含量,减少稀土元素损耗,从而得到高纯度的富镁钇中间合金,为大规模、高效率、低成本生产高品质中间合金奠定基础。
-
公开(公告)号:CN116770109A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310698976.X
申请日:2023-06-13
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明提供了一种Mg‑Zr中间合金及其制备方法与应用,涉及铸造镁合金的技术领域。Mg‑Zr中间合金的制备方法包括以下步骤:制备Zr含量为10‑20wt%的Mg‑Zr合金熔体;对所述Mg‑Zr合金熔体施以机械力进行50‑100rpm的搅拌;将搅拌后的Mg‑Zr合金熔体流经陶瓷过滤块过滤后,冷却成型制得Mg‑Zr合金锭;对所述Mg‑Zr合金锭进行固溶处理制得Mg‑Zr中间合金。本发明提供的制备方法所制备的Mg‑Zr中间合金,能够改善目前Mg‑Zr中间合金存在的Zr颗粒粗大、团聚比例高、夹杂多等问题,使得颗粒Zr、溶质Zr及镁合金熔体净化的协同改善,能够达到对Mg‑Zr中间合金除渣及减少Zr颗粒沉降的效果,进而显著改善Zr对镁合金的细化效应。
-
公开(公告)号:CN116732401A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310530802.2
申请日:2023-05-11
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明涉及一种添加混合稀土的高强高导热变形镁合金及其制备方法,变形镁合金为Mg‑xZn‑0.5Mn‑yRE,其中,x为0.5~3wt.%,y<0.5wt.%,且RE为任意La、Ce混合比组成,且RE通过Mg‑30La/Ce混合稀土中间合金添加(中间合金中La/Ce质量比为任意值)。其制备方法包括以下步骤:(1)配料;(2)合金熔炼;(3)均匀化处理;(4)挤压变形。其合金室温热导率≥120W/(m·K),抗拉强度≥250MPa,延伸率≥13%。Mg‑30La/Ce混合稀土加入能提高Mg‑Zn‑Mn导热和力学性能,同时相比二元稀土中间合金、稀土金属添加成本低。
-
公开(公告)号:CN116607055A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310567669.8
申请日:2023-05-19
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明提供了一种高强高导热混合稀土压铸镁合金及其制备方法,涉及有色金属的技术领域。以质量百分比计,所述镁合金包括:3.95‑4.05%的RE、2.95‑3.06%的Al、0.45‑0.52%的Mn和余量的Mg;其中,所述RE为La与Ce的混合物。所述镁合金的制备方法在原料选取时选用Mg‑RE中间合金进行配料,RE为La与Ce的混合物。本发明的压铸镁合金的室温热导率大于或等于100W/(m·K),且抗拉强度大于或等于250MPa,延伸率大于或等于10%,能够在提高镁合金强度的前提下,保持镁合金的导热性能。
-
公开(公告)号:CN113667850B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110759511.1
申请日:2021-07-05
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明公开了一种废杂铝合金制备ZL111的方法,包括(1)将待处理的废杂铝合金称重、用感应电炉加热熔炼,熔炼温度控制在730℃‑760℃充分熔化,然后利用氩气进行除气;(2)待步骤(1)熔炼的再生铝合金熔体降温到720℃,向其中加入Al‑20Mn、Al‑30RE进行精炼变质,将杂质Fe与Cu转化为细小弥散的增强相,保温20min后扒渣、过滤,其中RE为La、Ce、Y的混合稀土;加入纯铜块、Al‑30Si、Al‑10Mg中间合金进行成分调整,再吹入氮气搅拌至合金成分均匀,静置保温30min;(3)将步骤(2)中制得铝合金熔体浇注到模具中,冷却到室温得到铸锭。本发明可使再生铝合金中难以除去的杂质转化为增强相,同时稀土元素镧、铈、钇有效细化合金组织,对硅相进行变质,使得合金具有高的纯净度。
-
公开(公告)号:CN115679172A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211409134.X
申请日:2022-11-10
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明属于有色金属领域,具体涉及一种超高导热压铸镁合金及其制备方法。其成分为:Si:0.5~4wt.%,Sn:0.3~3wt.%,Ca:0.2~1wt.%,杂质总含量小于0.15wt.%,余量为Mg。包括的步骤为:(1)合金熔炼:对原料在真空干燥箱加热至110℃下预热;通入SF6和CO2混合气体。按成分配比合金加入坩埚,获得合金熔体;在730℃静置保温30min。(2)精炼除杂:升温至740℃,使用RJ‑5号精炼剂,并通入氩气精炼,保持熔体氢含量达到0.1mL/100g以下,机械搅拌5min后进行扒渣,得合金熔体。(3)压铸。本发明所获得合金具有均匀分布的第二相和均匀细小的显微组织,平均晶粒度≥4级,第二相颗粒尺寸≤20μm,呈弥散分布状态,导热系数>130W/(m·K)。该铸造超高导热镁合金可用于在强度要求不高、高导热的轻量化结构材料领域。
-
公开(公告)号:CN114101707B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111386153.0
申请日:2021-11-22
申请人: 南昌大学
IPC分类号: B22F10/31 , B22F10/36 , B22F10/366 , B22F10/368 , B22F10/20 , B22F10/85 , B22F12/90 , G06T7/80 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
摘要: 一种激光增材制造功率控制方法、系统、介质及电子设备,该方法包括:获取激光熔丝过程中当前激光打印层中熔池的当前温度;获取所述当前激光打印层中所述熔池的当前形貌图像,并解析所述当前形貌图像,得到所述当前激光打印层的当前轮廓特征;计算所述当前轮廓特征与预设的基准轮廓特征之间的偏差值,以得到当前轮廓偏差值;当所述当前轮廓偏差与预设偏差的差值在阈值范围内时,根据关联模型查询在所述当前温度和所述当前轮廓偏差值下的激光功率,所述关联模型包括温度、轮廓偏差值和激光功率之间的关联关系;根据查询到的当前激光功率调控当前激光打印层的激光功率。本发明在激光增材制造过程中对激光功率数的精准调控,形成质量稳定性高的打印件。
-
公开(公告)号:CN115356255A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210984223.0
申请日:2022-08-16
申请人: 南昌大学
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明涉及一种可降解血管支架材料腐蚀实验装置,包括放置件,所述放置件用于放置试样,所述放置件的底部设置有导管,且导管的两端与放置件的两端连接,所述导管上还导通设置有循环泵以及水槽,且通过水槽放入腐蚀液,循环泵使腐蚀液循环在放置件以及导管中流动腐蚀试样。本发明通过循环泵抽取水槽中的腐蚀液,并通过导管注入放置件中,然后再通过导管返回水槽完成循环,循环过程中需要持续为水槽注入腐蚀液,使整个实验装置运行状态中,腐蚀液没过水槽的进出液口,通过循环泵可使腐蚀液呈流动的状态腐蚀试样,该实验装置仿照人体血管血液流动的方式对试样做动态腐蚀处理,有效提高实验结果的精度,降低实验误差。
-
公开(公告)号:CN113234949B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110516070.2
申请日:2021-05-12
申请人: 南昌大学
摘要: 一种废杂铝合金制备再生变形铝合金的方法,包括以下步骤:对废铝进行清洗、焙烧清除污染物、水分,充分熔化,745~755℃进行保温;降温,根据合金成分加入纯铝、Al‑30Si、Al‑10Mg、Al‑30Mn、Al‑30Cr、Al‑RE中间合金进行调整;熔化,扒渣,保温,得到成分调整的再生变形铝合金。本发明可使再生铝合金中难以除去的杂质转化为增强相,同时稀土及锰铬元素有效地细化合金组织,对富铁相进行变质,使得合金后续产品加工质量稳定;原料成本低廉,同时使用储量丰富、价格低廉的轻稀土元素,且添加量极少,能够大大减低生产成本;制备方法简单可靠,易于推广,有利于产业化,减低技术难度与生产成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-