一种高强铝合金的制备方法及高强铝合金

    公开(公告)号:CN114574736A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210206696.8

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: C22C21/04 C22C1/10

    摘要: 本发明公开了一种高强铝合金的制备方法及高强铝合金,将铝合金母合金锭在熔炉中熔化后,将Al10Sr及AlTi5CB中间合金锭加入熔体中,AlTi5CB中间合金添加量为母合金锭总重的1‑2%;搅拌、通干燥氮气喷吹10分钟,温度保持在720‑740℃;静置10‑20分钟后在金属型模具中进行浇注得到铸件。本发明提供的高强铝合金,合金通过添加Sr、Ti、C、B元素,控制Fe、Cu、Zn含量在低水平,适当提高Mg含量,来提高铝合金的强度,并保证铝合金的塑性指标;本发明所添加的C、B元素,可在熔体中形成的弥散分布的TiBC颗粒,可促进基体的非均质形核,细化合金组织,减小组织中二次枝晶间距,显著提升合金的力学性能指标,并可有效防止Si溶于TiAl3造成的晶格畸变,进而影响细化强化效果的问题。

    一种镁合金热裂纹体积的测试方法及测试装置

    公开(公告)号:CN116625454A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310385267.6

    申请日:2023-04-06

    IPC分类号: G01F17/00

    摘要: 本发明提供了一种镁合金热裂纹体积的测试方法及测试装置,属于镁合金技术领域,其解决了现有测试方法存在难以准确测量热裂纹体积的技术问题;测试方法包括:将镁合金铸件清理干净,称质量为M1;将镁合金铸件、渗透剂放入容器,将温度升温至高于渗透剂熔点,渗透剂变为液态,其液面没过镁合金铸件;将容器密封,抽真空,保持温度高于渗透剂熔点低于沸点;打开容器,将镁合金铸件取出冷却,待其附着的渗透剂变为固态;处理镁合金铸件,保留其表面裂纹区域内的渗透剂,将镁合金铸件其它区域清理干净,称质量为M2;计算得到镁合金热裂纹体积,计算公式为:V=(M2‑M1)/ρ,其中ρ为渗透剂的密度值。同时,本发明还公开了测试装置。

    一种耐高温抗热裂铸造铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116497252A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310516045.3

    申请日:2023-05-09

    摘要: 本发明提供了一种耐高温抗热裂铸造铝合金及其制备方法,其解决了现有铝合金的力学性能无法满足高温条件的要求,且抗热裂性能差和成型性能差的技术问题,本发明铸造铝合金含有如下质量百分比的组分:Cu含量为5%~10%,Er含量为0.3%~5%,Mn含量为0.3%~2%,Zr含量为0.1%~1.5%,Ti含量为0.05%~0.35%,Fe含量≤0.5%,Si含量≤0.5%,其他元素总量≤0.2%,余量为Al。本发明还公开了上述铸造铝合金的制备方法,按照铸造铝合金元素配比称取所需比例含铜料、含铒料、含锰料、含锆料、含钛料、含铝料,将含铜料、含铒料、含锰料、含锆料、含铝料进行熔炼,熔炼后加入含钛料进行细化处理,再经浇铸成型、固溶处理、时效处理,得到铸造铝合金。可广泛应用于金属材料领域。

    除尘组合体、与其配套的成型缸组合件、金属3D打印装置

    公开(公告)号:CN116251966A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310078163.0

    申请日:2023-01-30

    摘要: 本发明提供了一种除尘组合体、与其配套的成型缸组合件、金属3D打印装置,其解决了现有金属3D打印机除烟、除尘效果较差的技术问题;除尘组合体纵向开设有供激光束通过的通孔,通孔的顶部连接设有聚焦透镜;除尘组合体还分别开设有进风腔、出风腔,进风腔通过吹风口与通孔相连通,出风腔通过吸风口与通孔相连通;成型缸组合件设有成型缸、第二电机,成型缸开设有成型腔,成型腔内设有成形基板,成形基板与成型腔的侧壁滑动连接,成型基板的底部与拉杆相连接,第二电机通过第二丝杆驱动拉杆带动成型基板上下运动;第二丝杆的顶端连接设有夹头,拉杆的底端与夹头可拆卸连接;本发明还公开了金属3D打印装置;可广泛应用于3D打印增材制造技术领域。

    一种低热裂敏感性的高强韧Mg-Zn-Y-Nd-Ti-Zr铸造镁合金

    公开(公告)号:CN112239827A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011178794.2

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: C22C23/04 C22C1/03

    摘要: 本发明提供一种低热裂敏感性的高强韧Mg‑Zn‑Y‑Nd‑Ti‑Zr铸造镁合金,属于铸造镁合金技术领域,所述镁合金由如下重量百分含量的各组分组成:4‑5wt.%Zn,1.0‑1.2wt.%Y,1.8‑2.2wt.%Nd,0.3‑0.6wt.%Ti,0.5‑0.8wt.%Zr,其余为Mg和杂质元素,在本发明在Mg‑4.5Zn‑1Y合金中加入固溶度极限比稀土元素Y小很多的稀土元素Nd,并控制其含量,则可更有效的提高合金的强度,加入0.3‑0.6wt.%Ti和0.5‑0.8wt.%Zr,在进一步细化镁合金晶粒,在提高合金强韧性的同时,也降低了其热裂敏感性。

    一种TiCuZrPdFe非晶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111394665A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010339175.0

    申请日:2020-04-26

    IPC分类号: C22C45/00 B22D18/06

    摘要: 本发明公开了一种TiCuZrPdFe非晶合金及其制备方法,属于属于非晶合金技术领域,所述非晶合金的成分为Ti40Cu36-xZr10Pd14Fex,其中,1≤x≤2;本发明选取目前具有较大玻璃形成能力的Ti40Cu36Zr10Pd14基础合金体系,通过调节Cu、Fe元素的增减来降低非晶形成能力,在快速凝固过程中析出B2相来获得具有高断裂强度和高塑性的Ti基非晶复合材料,消除了在加工制备过程中Be元素带来的安全隐患,拓宽了该类Ti基非晶复合材料在各领域的发展前景,具有极大的发展空间。

    一种基于超声波固相叠层的电子封装装置及方法

    公开(公告)号:CN108122812A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711346902.0

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明属于电子封装领域,公开了一种基于超声波固相叠层的电子封装装置及方法。装置包括基底、金属箔带、超声压头和处理基底或金属箔带的铣削设备。方法是金属箔带通过超声压头的固相连接作用在基板上逐层堆积,实现三维块状实体的固相堆叠。在该块状实体上经过数控铣削设备加工形成特定的空间,将电子元件和连接导线放入该空间内。最后通过金属箔带的逐层固结将其密封,实现电子元件(如传感器)的低温叠层金属封装。本技术方案得到的电子元件金属封装体具有使用寿命长、电磁屏蔽性好、抗干扰能力强、工作灵敏度高、零件结合强度高等优点,且易于实现自动化生产。

    一种镁合金铸造成型性的判定方法及判定用模壳

    公开(公告)号:CN116482321A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310383060.5

    申请日:2023-04-06

    摘要: 本发明提供了一种镁合金铸造成型性的判定方法及判定用模壳,其解决了现有镁合金薄壁铸件铸造成型性的准确判定方法仍然处于镁合金铸造成型技术领域的空白的技术问题,其包括:将镁合金液从直浇道浇注至模壳内,利用镁合金液静压力差使铸件充型,待镁合金液凝固后,测量计算直浇道与矩形腔内铸件的高度差,来判定镁合金铸造成型性;模壳内开设有直浇道、矩形腔、以及将二者相连通的底浇道,三者构成U型结构,矩形腔与外界大气相连通。可广泛应用于镁合金铸造成型技术领域。