一种镁合金CaCO3转化膜处理剂及其处理方法

    公开(公告)号:CN114606486A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210237105.3

    申请日:2022-03-11

    IPC分类号: C23C22/68

    摘要: 本发明公开了一种镁合金CaCO3转化膜处理剂,处理剂包括CaCl2水溶液与NaHCO3水溶液,CaCl2水溶液与NaHCO3水溶液的体积比为1:(1‑4)。本发明还公开了一种镁合金CaCO3转化膜处理剂的处理方法,包括如下步骤:A)将镁合金放入脱脂剂中进行脱脂除油处理;B)将脱脂除油处理好的镁合金放入镁合金CaCO3转化膜处理剂中,水浴处理1‑6h后取出,然后用去离子水和乙醇超声清洗3‑10分钟,热风吹干即可。本发明所提供的镁合金CaCO3转化膜处理剂,尤其适用于工程建筑中,其具有安全环保、耐腐蚀性好且能够对镁合金基体提供长效保护的特点。

    一种基于超声空化辅助的镁合金表面转化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114703471A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210401760.8

    申请日:2022-04-18

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种基于超声空化辅助的镁合金表面转化膜的制备方法,其包括如下步骤:A)将镁合金进行前处理,以便得到经过前处理的镁合金;B)将装有成膜溶液的容器体置于超声清洗器中,然后将经过前处理的镁合金置于成膜溶液中进行成膜处理,以便在镁合金的表面形成转化膜。本发明所提供的基于超声空化辅助的镁合金表面转化膜的制备方法,绿色环保,节约时间,制备的保护膜致密性好,与镁合金基体的结合力强,能够为镁合金镀覆耐蚀性优良的化学转化膜,改善镁合金的耐蚀性能,在模拟混凝土孔溶液中阻抗值提升2.3倍,在3.5wt.%NaCl搅拌的素混凝土中阻抗值提升17.3倍。

    一种井下压裂用高强韧快速降解Mg-Er-Ni合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114908280B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210607416.4

    申请日:2022-05-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种井下压裂用高强韧快速降解Mg‑Er‑Ni合金,包括按质量百分比计的如下组分:Er:6‑15%,Ni:1‑5%,且Er/Ni的摩尔比为1.3‑1.8,余量为Mg和不可避免的杂质元素;其中,Mg、Ni和Er主要形成层状和块状共存的Ni‑LPSO相,且所述Ni‑LPSO相的体积分数为15‑36%。本发明还公开了该Mg‑Er‑Ni合金的制备方法和应用。本发明所提供的Mg‑Er‑Ni合金,以镁为基础材料,通过加入Ni和Er;以及通过调控Er/Ni的摩尔比,固溶处理温度、时间和冷却速度和最后通过挤压前短时间的均匀化热处理,使得快速冷却过程在Mg基体中未析出的层状LPSO相析出,制备出含块状和层状Ni‑LPSO相合金,既避免脆性Mg2Ni相和低电位MgEr稀土相生成,同时实现了强韧性和降解特性的协同提升。

    一种井下压裂用快速降解Mg-Er-Ni/Cu合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114941095B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210607141.4

    申请日:2022-05-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种井下压裂用快速降解Mg‑Er‑Ni/Cu合金,其特征在于,包括按质量百分比计的如下组分:Er:5.0‑15.0%,Ni:1.0‑4.0%,Cu:0.3‑2.0%,且Er/(Ni+Cu)的摩尔比为0.3‑1.1,余量为Mg和不可避免的杂质元素。本发明还公开了该Mg‑Er‑Ni/Cu合金的制备方法。本发明所提供的井下压裂用快速降解Mg‑Er‑Ni/Cu合金,以镁为基础材料,通过加入Ni和Er,使得Mg的密排六方结构产生堆垛层错和提供固溶的Ni/Cu和Er原子去填充层错层形成双原子的Ni/Cu‑LPSO相,通过控制Er/(Ni+Cu)的摩尔比为0.3‑1.1,制备出含双原子‑Ni/Cu‑LPSO相和双Mg2Ni/Mg2Cu共晶相合金,既避免低电位的MgEr稀土相生成,同时双相结构能提供更多电偶腐蚀对,实现降解速率的显著提升。

    一种井下压裂用快速降解Mg-Er-Ni/Cu合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114941095A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210607141.4

    申请日:2022-05-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种井下压裂用快速降解Mg‑Er‑Ni/Cu合金,其特征在于,包括按质量百分比计的如下组分:Er:5.0‑15.0%,Ni:1.0‑4.0%,Cu:0.3‑2.0%,且Er/(Ni+Cu)的摩尔比为0.3‑1.1,余量为Mg和不可避免的杂质元素。本发明还公开了该Mg‑Er‑Ni/Cu合金的制备方法。本发明所提供的井下压裂用快速降解Mg‑Er‑Ni/Cu合金,以镁为基础材料,通过加入Ni和Er,使得Mg的密排六方结构产生堆垛层错和提供固溶的Ni/Cu和Er原子去填充层错层形成双原子的Ni/Cu‑LPSO相,通过控制Er/(Ni+Cu)的摩尔比为0.3‑1.1,制备出含双原子‑Ni/Cu‑LPSO相和双Mg2Ni/Mg2Cu共晶相合金,既避免低电位的MgEr稀土相生成,同时双相结构能提供更多电偶腐蚀对,实现降解速率的显著提升。

    一种井下压裂用高强韧快速降解Mg-Er-Ni合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114908280A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210607416.4

    申请日:2022-05-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种井下压裂用高强韧快速降解Mg‑Er‑Ni合金,包括按质量百分比计的如下组分:Er:6‑15%,Ni:1‑5%,且Er/Ni的摩尔比为1.3‑1.8,余量为Mg和不可避免的杂质元素;其中,Mg、Ni和Er主要形成层状和块状共存的Ni‑LPSO相,且所述Ni‑LPSO相的体积分数为15‑36%。本发明还公开了该Mg‑Er‑Ni合金的制备方法和应用。本发明所提供的Mg‑Er‑Ni合金,以镁为基础材料,通过加入Ni和Er;以及通过调控Er/Ni的摩尔比,固溶处理温度、时间和冷却速度和最后通过挤压前短时间的均匀化热处理,使得快速冷却过程在Mg基体中未析出的层状LPSO相析出,制备出含块状和层状Ni‑LPSO相合金,既避免脆性Mg2Ni相和低电位MgEr稀土相生成,同时实现了强韧性和降解特性的协同提升。

    一种高塑性快速降解镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114164365A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111477221.4

    申请日:2021-12-06

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种高塑性快速降解镁合金及其制备方法。所述高塑性快速降解镁合金,以重量百分比计,包括如下成分:Gd:1~6%;Cu:0.05~2%;余量为Mg及不可避免的杂质。所述制备方法包括以下步骤:(1)按照镁合金成分进行配料;(2)熔炼过程中采用CO2和SF6作为保护气体,升温至720~750℃后保温,待原料全部熔化后降温至700~720℃静置保温25~30min,取出进行盐浴水冷获得合金铸锭;(3)将制备得到的合金铸锭在400℃~440℃下均匀化处理4~12h;(4)铸锭在350℃~430℃下预热30min,以挤压比11~28一次挤压成形。本发明制备的镁合金的力学性能和降解速率得到明显提升,满足压裂工具的使用要求,能够广泛应用于油气开采等能源采掘领域,降低开采难度,提高开采效率。