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公开(公告)号:CN107699755B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710902418.5
申请日:2017-09-28
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 烟台南山学院 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 航鑫材料科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种车身用铝合金及其制备方法,涉及车身覆盖件用铝合金成分设计和热处理技术领域。该车身用铝合金的化学成分按照重量百分数计包括:Mg:0.7‑1.2%,Si:0.4‑0.8%,Cu:0.2‑0.9%,Zn:1.5‑3.0%,Fe:≤0.5%,Sn:0.02‑0.06%,In:0.02‑0.06%,以及余量的Al。通过对化学成分进行限定和优化,使得车身用铝合金具有更高的室温稳定性,从而其下游的烤漆硬化能力得到显著提高。此外,该车身用铝合金的制备方法包括将铝合金原料熔炼成坯料,控制坯料的化学成分满足上述要求。该制备方法缩短了生产流程,降低了成本,适合于工业化应用推广。
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公开(公告)号:CN105803280B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610259363.6
申请日:2016-04-25
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 航鑫材料科技有限公司 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 烟台南山学院
摘要: 本发明公开了一种耐损伤容限高强铝合金板材及其制备方法。铝合金板材的化学成分及质量百分比为:Si 0~0.08%,Fe 0~0.15%,Cu 4.1~4.4%,Mn0.50~0.70%,Mg 1.2~1.4%,Cr 0~0.10%,Zn 0~0.15%,Ti 0~0.15%,余量为Al。其制备方法包括熔炼及铸造,再出炉空冷的双级均匀化,铣面,热扎,双级固溶处理,淬火,自然时效等步骤完成。与普通2024T351状态的产品标准性能比,本发明的板材屈服强度至少高20MPa、延伸率高33%及很好的断裂韧性和抗疲劳裂纹扩展性。
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公开(公告)号:CN105886855B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610260303.6
申请日:2016-04-25
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 航鑫材料科技有限公司 , 烟台南山学院
摘要: 本发明公开了一种铝合金厚板及其生产方法。该厚板的化学成分及质量百分比为:Si 0~0.10%,Fe 0~0.20%,Mn 0.5~0.80%,Mg 4.1~4.6%,Cr 0.15~0.20%,Zn 0~0.15%,Ti 0~0.10%,余量为Al。方法包括:配料→熔炼→转炉→炉侧精炼→静置→铸造→锯切→铣面→铸锭均匀化处理→热粗轧→再结晶温度以下带温轧制→预拉伸→稳定化退火→成品。本发明缩短了工艺周期,降低工艺成本,同时,降低Fe、Si对抗腐蚀性和焊接性不利的影响,整体上提高了获得高品质的船用铝合金板材。
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公开(公告)号:CN106521197B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201611009406.1
申请日:2016-11-16
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 航鑫材料科技有限公司 , 龙口南山铝压延新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种航空用铝合金及其生产工艺,涉及铝合金加工技术领域。航空用铝合金的生产工艺,包括熔炼步骤、精炼步骤、铸造步骤和退火步骤,本发明提供的航空用铝合金的生产工艺,能够生产得到纯度非常高的航空用铝合金。本发明还提供了航空用铝合金,其质量好,成品率高,满足航空航天所需的铝合金的要求。
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公开(公告)号:CN107723634A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711002616.2
申请日:2017-10-24
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 航鑫材料科技有限公司 , 烟台南山学院
摘要: 一种实现T77三级时效的热处理方法及航空用铝合金板材,涉及铝合金板材生产领域,实现T77三级时效的热处理方法是将加热区升温至120-140℃,保温20-30min,再将待时效的铝板送入加热区,进行第一次加热保温20-25h;将保温区的温度以速率>3-5℃/min提升至180-195℃,进行第二次加热保温30min-60min;将加热区的铝板送入淬火区,水淬到室温;将淬火区的铝板经吹干,送入时效炉进行第三级时效,该实现T77三级时效的热处理方法能使合金充分固溶,形成过饱合固溶体,再使晶内有细小均匀的析出,晶界粗化。制得的航空用铝合金板材的强度高,耐久性和损伤容限强。
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公开(公告)号:CN107699755A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710902418.5
申请日:2017-09-28
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 烟台南山学院 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 航鑫材料科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种车身用铝合金及其制备方法,涉及车身覆盖件用铝合金成分设计和热处理技术领域。该车身用铝合金的化学成分按照重量百分数计包括:Mg:0.7-1.2%,Si:0.4-0.8%,Cu:0.2-0.9%,Zn:1.5-3.0%,Fe:≤0.5%,Sn:0.02-0.06%,In:0.02-0.06%,以及余量的Al。通过对化学成分进行限定和优化,使得车身用铝合金具有更高的室温稳定性,从而其下游的烤漆硬化能力得到显著提高。此外,该车身用铝合金的制备方法包括将铝合金原料熔炼成坯料,控制坯料的化学成分满足上述要求。该制备方法缩短了生产流程,降低了成本,适合于工业化应用推广。
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公开(公告)号:CN107740013B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201711010556.9
申请日:2017-10-24
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 航鑫材料科技有限公司 , 烟台南山学院
摘要: 本发明公开了一种航空用铝合金的三级时效热处理方法、航空用铝合金板材的生产方法和铝合金板材,涉及铝合金热处理技术领域。该热处理方法包括:对待时效试料进行回归再时效处理,其中回归处理中保温结束后在1~14s的时间内立即进行淬火,冷却至室温。本发明缓解了目前的时效处理仍存在缺陷,特别对于要求高的大飞机构件尚需进口,T77工艺是国外专利,其关键工艺细节至今未得到公布,需要更高强度、更高耐腐蚀性的铝合金板材满足航空需求的问题。本发明的热处理方法在RRA工艺的基础上进行改进,回归淬火过程中冷却速度快,通过工艺的改进在降低较少强度的条件下显著改善了合金的抗腐蚀性能,获得的铝合金板材强度高、抗腐蚀性能好。
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公开(公告)号:CN107829059A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711070374.0
申请日:2017-11-03
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 航鑫材料科技有限公司 , 烟台南山学院
摘要: 一种降低铝合金挤压件表面气泡的固溶处理方法、铝合金制品及其制备方法,涉及铝合金的热处理技术领域,该降低铝合金挤压件表面气泡的固溶处理方法是在固溶处理炉中添加氟硼酸盐,将铝合金挤压件置于固溶处理炉中进行固溶处理,该方法无需改变固溶处理工艺,可以有效减少固溶处理过程中铝合金挤压件表面气泡的产生。该铝合金制品是对铝合金原料进行均匀化处理、挤压;按照上述降低铝合金挤压件表面气泡的固溶处理方法对铝合金挤压件进行固溶处理;再进行时效处理,得到铝合金制品,该方法简单,可获得表面质量完好、综合性能佳的制品,满足客户的使用要求,另外可减少不合格率的产生,提高生产效率,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN107740013A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711010556.9
申请日:2017-10-24
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 龙口南山铝压延新材料有限公司 , 航鑫材料科技有限公司 , 烟台南山学院
摘要: 本发明公开了一种航空用铝合金的三级时效热处理方法、航空用铝合金板材的生产方法和铝合金板材,涉及铝合金热处理技术领域。该热处理方法包括:对待时效试料进行回归再时效处理,其中回归处理中保温结束后在1~14s的时间内立即进行淬火,冷却至室温。本发明缓解了目前的时效处理仍存在缺陷,特别对于要求高的大飞机构件尚需进口,T77工艺是国外专利,其关键工艺细节至今未得到公布,需要更高强度、更高耐腐蚀性的铝合金板材满足航空需求的问题。本发明的热处理方法在RRA工艺的基础上进行改进,回归淬火过程中冷却速度快,通过工艺的改进在降低较少强度的条件下显著改善了合金的抗腐蚀性能,获得的铝合金板材强度高、抗腐蚀性能好。
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公开(公告)号:CN106868247B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201710171031.7
申请日:2017-03-21
申请人: 山东南山铝业股份有限公司 , 航鑫材料科技有限公司
发明人: 程仁策 , 汤昌廷 , 马正清 , 周平 , 姜海涛 , 高盼盼 , 程鸿鹏 , 刘瑞然 , 王力 , 史春丽 , 张启东 , 肖富来 , 辛涛 , 房洪杰 , 祝贞凤 , 杨丽娟 , 李威
摘要: 一种磷生铁增碳方法,涉及铝电解生产领域,该预焙阳极浇注用增碳球是由按重量百分数计的95.5%~98.5%炭素材料、1.0%~3.5%粘结剂及0.5%~1.0%碳酸盐压制成球团制得,炭素材料为铝用阴极加工过程中产生的阴极铣面粉,该制备方法简单,制得的增碳球成本低,对磷生铁的增碳效果好;该磷生铁增碳方法是在中频炉中分层加入增碳剂和磷生铁原料,再进行熔炼,该方法的碳吸收率高、增碳效果好,可保证新磷生铁碳含量控制在3.0~3.5%范围内,同时可有效减少磷生铁增碳过程中物料飞扬损失,改善车间环境,且磷生铁水流动性良好,得到的磷生铁满足预焙阳极浇注用磷生铁的需求。
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