一种高时效硬化响应耐蚀镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086742A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410248523.1

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明属于金属材料加工领域,提供了一种高时效硬化响应耐蚀镁合金及其制备方法,所述镁合金成分按质量百分比计,包含:Al:0.5‑3.0%,Y:0.1‑1.5%,Ca:0.05‑0.8%,添加元素:0‑0.8%;不可避免的杂质≤0.05%,余量为Mg;所述添加元素为Ce、Sm、In中的一种或任意组合;制备方法为:经合金熔炼、浇注或铸轧、均匀化热处理、多道次轧制、固溶热处理和人工时效,本发明能够调控镁合金中溶质原子偏聚析出行为,控制第二相及其亚稳态组成、尺寸、数量与分布,降低微电偶腐蚀,提升膜层钝化能力,显著提升耐蚀性的同时,提高时效硬化响应使合金具有良好的力学性能。

    一种弱织构高强塑细晶镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086744A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410248686.X

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明属于金属材料加工领域,具体涉及一种弱织构高强塑细晶镁合金及其制备方法;所述镁合金成分,按照质量百分比计:锌:0.5‑1.0%,钙:0.05‑0.45%,锰:0.1‑0.5%,添加元素:0.05‑1.0%,不可避免的杂质总和≤0.05%,余量为镁,合金元素总含量<3%,所述的添加元素为钆、钇、铈、锆中的一种或任意组合。其制备方法包括:经熔炼、浇注、固溶、挤压、轧制、热处理后,获得弱织构高强塑细晶镁合金。本发明获得的镁合金具有低成本、弱织构、细晶粒、室温高强塑性和成形性等优势,且制备工艺可靠、效率高,易于推广应用。

    载有耐蚀-导电多功能梯度碳膜的镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118147637A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410272016.1

    申请日:2024-03-11

    IPC分类号: C23C26/00

    摘要: 本发明属于金属材料表面处理技术领域,提供了载有耐蚀‑导电多功能梯度碳膜的镁合金及其制备方法。所述的梯度碳膜主要由金刚石相为主要相的混合相与由石墨相为主要相的混合相组成,所述的梯度碳膜薄厚可控;根据基体料组成,通过激光及相关参数的协同调控,实现碳膜中金刚石、石墨相成分的占比可调可控以及膜层材料结构的梯度转变,获得具有内层绝缘、外层导电梯度结构、高附着力、高力学性能和高耐腐蚀性的多功能复合梯度碳膜。该发明的制备方法较为简单,节约了成本。该碳膜进一步扩大了基体镁合金的应用领域。

    一种低成本高耐腐蚀高强度镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086739A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410249051.1

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明公开了一种低成本高耐腐蚀高强度镁合金及其制备方法。所述镁合金成分质量百分比为:铝:0.45‑2.1%,钙:0.15‑0.9%,锰:0.35‑0.7%,稀土元素:0.1‑0.75%,为铈、钇、镧、钐、钆、钕中的一种或任意组合;不可避免的杂质<0.05%,余量为镁。制备方法包括:合金熔炼、均质化处理、变形加工、热处理。本方法基于稀土微合金化与热力耦合的协同调控策略,同步提升了合金强度与耐蚀性。所述镁合金腐蚀速率可达0.098‑0.133mm/年,抗拉强度≥280MPa,耐蚀性高于纯Mg(0.25mm/y),是商业AZ、AM、ZK系镁合金耐蚀性的10倍以上。本发明解决了镁合金“微电偶腐蚀严重,膜层疏松多孔”的瓶颈难题,实现了低成本镁合金高强度与高耐腐蚀的协同,具有巨大商业应用潜力。

    一种低合金化高耐蚀镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086737A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410248768.4

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明属于金属材料加工领域,提供了一种低合金化高耐蚀镁合金及其制备方法,所述镁合金成分按质量百分比计,包含:Ca:0.05‑0.5%,In:0‑1.0%,稀土元素:0‑2.0%,不可避免的杂质≤0.03%,余量为Mg;所述稀土元素为Gd、Dy、Ho、Tm、Er、Sc中的一种或任意组合。所述镁合金制备方法包括气氛保护熔炼、亚快速凝固、均质化、多道次轧制、再结晶退火等。本发明减少了杂质相及第二相,获得了完全再结晶的细晶组织,有效地消除了位错与残余应力,最终降低了电偶腐蚀和阴极析氢反应,较好地改善了膜层钝化能力,促进均匀腐蚀提升了膜层连续性,从而实现优异的耐腐蚀性能。