一种医用镁基复合材料棒材及其制备方法

    公开(公告)号:CN114107712A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111424898.1

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种医用镁基复合材料棒材及其制备方法,通过原位液相冶金方法制备Mg2Si增强镁基复合材料,将复合材料加热至半固态区间保温后淬火得到半固态组织坯料,细化初生或共晶Mg2Si颗粒,使其球化,并将第二相固溶进基体;然后对坯料加热,进行热挤压获得优异力学性能与可控降解速率的镁基复合材料棒材。本发明通过半固态处理提高了复合材料的塑性变形能力,大幅提高后续工艺的成品率以及生产的工艺稳定性;通过调控半固态参数和热挤压变形条件可以灵活、精准地调控医用镁基复合材料棒材的力学性能和生物降解速率,更加安全可靠、高效地控制材料在体液中的降解。

    一种医用镁基复合材料棒材及其制备方法

    公开(公告)号:CN114107712B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111424898.1

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种医用镁基复合材料棒材及其制备方法,通过原位液相冶金方法制备Mg2Si增强镁基复合材料,将复合材料加热至半固态区间保温后淬火得到半固态组织坯料,细化初生或共晶Mg2Si颗粒,使其球化,并将第二相固溶进基体;然后对坯料加热,进行热挤压获得优异力学性能与可控降解速率的镁基复合材料棒材。本发明通过半固态处理提高了复合材料的塑性变形能力,大幅提高后续工艺的成品率以及生产的工艺稳定性;通过调控半固态参数和热挤压变形条件可以灵活、精准地调控医用镁基复合材料棒材的力学性能和生物降解速率,更加安全可靠、高效地控制材料在体液中的降解。

    一种层状镁-镁基复合材料板材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114134302B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202111471144.1

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种层状镁‑镁基复合材料板材及其制备方法和应用,通过原位反应合成含纳米级TiB2陶瓷颗粒的Al‑TiB2中间合金,加入镁合金熔体中得到TiB2/Mg复合材料,然后热轧成薄板,与纯镁板交替堆叠后进行真空热压烧结,经多道次热轧就可制备出性能优异的层状镁/镁基复合材料板材。在宏观尺度,陶瓷颗粒呈层状非均匀分布,在微观尺度,镁基复合材料层内陶瓷颗粒均匀分布。通过调控层状复合材料中TiB2颗粒含量与层间距可以灵活、精准地调控层状复合材料板材的强度和塑韧性,有望解决复合材料强韧性失配的难题,具有广阔的应用前景。

    一种Mg2Si增强镁基复合材料板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN114574720B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210192799.3

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种Mg2Si增强镁基复合材料板材及其制备方法,在氩气以及覆盖剂的保护下将工业纯Mg加热熔化,继续升温后依次加入工业纯Al、纯Zn以及Mg‑xSi和Mg‑xSr中间合金制得熔体;对熔体进行降温处理,使熔体呈半固态,再进行机械搅拌,捞渣后静置,浇铸制得加Sr变质的镁基复合材料铸锭;对镁基复合材料铸锭进行固溶处理,得到厚度为10~30cm的铸锭;对铸锭进行保温处理,再经多道次热轧制得镁基复合材料板材。通过改变Sr元素的添加量以及反应时间来调控Mg2Si的尺寸,减少热加工时板材由于出现应力集中而产生的微裂纹,提高产品成形性以及加工生产时的成品率,同时采用热轧变形提高了Mg2Si增强镁基复合材料的力学性能,尤其是塑性。

    一种Mg2Si增强镁基复合材料板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN114574720A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210192799.3

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种Mg2Si增强镁基复合材料板材及其制备方法,在氩气以及覆盖剂的保护下将工业纯Mg加热熔化,继续升温后依次加入工业纯Al、纯Zn以及Mg‑xSi和Mg‑xSr中间合金制得熔体;对熔体进行降温处理,使熔体呈半固态,再进行机械搅拌,捞渣后静置,浇铸制得加Sr变质的镁基复合材料铸锭;对镁基复合材料铸锭进行固溶处理,得到厚度为10~30cm的铸锭;对铸锭进行保温处理,再经多道次热轧制得镁基复合材料板材。通过改变Sr元素的添加量以及反应时间来调控Mg2Si的尺寸,减少热加工时板材由于出现应力集中而产生的微裂纹,提高产品成形性以及加工生产时的成品率,同时采用热轧变形提高了Mg2Si增强镁基复合材料的力学性能,尤其是塑性。

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