一种通过三维连续析出相提升AZ系镁合金强度的方法

    公开(公告)号:CN119392129A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411491457.7

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种通过三维连续析出相提升AZ系镁合金强度的方法:S1、固溶处理:对AZ系镁合金挤压板材/轧制板材进行固溶处理;S2、一次变形‑时效:对步骤S1处理后的镁合金沿ED方向或RD方向加载,引入#imgabs0#拉伸孪晶,诱导镁合金晶粒在ED方向或RD方向发生全孪生,然后对孪生样品进行第一次人工时效处理;S3、二次变形‑时效:对镁合金沿TD方向压缩变形,进行第二次人工时效处理;S4、三次变形‑时效:对镁合金沿ND方向压缩变形,进行第三次人工时效处理。本发明工艺流程操作简单、成本低,对镁合金的强度提升作用显著,并同步提升其塑性,极大的提升了AZ系镁合金的应用潜力。

    一种疏水化学转化成膜液及铝合金表面处理方法

    公开(公告)号:CN115142055A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210804263.2

    申请日:2022-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种疏水化学转化成膜液及铝合金表面处理方法。疏水化学转化成膜液,包括三价铬盐、氟锆酸盐、添加剂和水;所述添加剂为氟钛酸和/或氟钛酸盐。本发明还提供一种铝合金表面处理方法,包括以下步骤:预处理:将铝合金表面进行除杂处理;镀膜:将铝合金置于本发明的疏水化学转化成膜液中进行化学转化处理,以在铝合金表面形成疏水性的化学转化膜;自然老化:将镀膜后的铝合金清洗,置于常温环境下进行自然老化,即可。本发明解决了现有金属表面化学转化膜存在的毒性大、耐腐蚀性差等问题。

    制备面内各向同性的高塑性镁锂合金板材的工艺

    公开(公告)号:CN109943737A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910228095.5

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种制备面内各向同性的高塑性镁锂合金板材的工艺:1)取熔炼原料,通过真空熔炼得到合金液,淬火冷却得到铸态镁锂合金,铸锭浇铸结束后立即在150~250℃保温8~14h进行去应力退火;2)在250~350℃保温1~5h,然后水冷;3)镁锂合金铸锭的辊轧成型:将上下辊转速均设置为5~15r/min;轧制过程分8~24道次进行,镁锂合金铸锭沿长边进行第一道次轧制,每道次压下量为3%~10%,每道次将镁锂合金铸锭沿同一方向旋转15°~45°,总压下量为50~70%;4)将轧制后的镁锂合金轧板清洗后烘干,退火,温度为200~350℃,时间为1~5h,冷却方式为水冷。

    一种具有梯度纳米结构的耐磨镍镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114657615B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210301320.5

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有梯度纳米结构的耐磨镍镀层及其制备方法,其包括如下步骤:步骤一,配制电镀液并调节电镀液pH至4.0~4.5;步骤二,以镍为阳极,以待镀基体为阴极,将阳极和阴极置于电镀液中,在步进式直流电流的作用下沉积形成镀层,所述步进式直流电流的电流密度调节范围为0.25~2.75A/dm2,调节幅度为0.25 A/dm2,每个电流密度下的电镀时间根据性能需求进行合理限定;步骤三,将电镀完成后的中间产品进行退火处理,然后随炉冷却至室温,得到具有梯度纳米结构的耐磨镍镀层。其能够在待镀基体表面生成一层梯度纳米结构镍镀层,以提高待镀基体的耐磨性能。

    超薄铝箔的扫描电镜样品的制备方法及截面观察方法

    公开(公告)号:CN115753858A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211460501.9

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种超薄铝箔的扫描电镜样品的制备方法及截面观察方法,其包括如下步骤:S1,将待分析铝箔裁剪为横向截面呈矩形的块状体;S2,竖向裁切块状体某一端面相邻的两个角部,形成相交的第一裁切竖向面和第二裁切竖向面;S3,使用超薄切片仪切削第一裁切竖向面和第二裁切竖向面相交的尖部,形成包括待分析铝箔厚度方向结构的截面平台。还公开了一种超薄铝箔的截面观察方法,采用上述的超薄铝箔的扫描电镜样品的制备方法制得超薄铝箔的扫描电镜样品,将所述超薄铝箔的扫描电镜样品垂直固定在样品台上并置于扫描电镜真空仓,在真空条件下观察超薄铝箔的扫描电镜样品的截面平台的微观结构。其能够解决超薄铝箔及其表面膜层的微观结构分析难题。

    一种提高镍基耐蚀合金抗氢脆性能的表面处理工艺

    公开(公告)号:CN115679230A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211341487.0

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种提高镍基耐蚀合金抗氢脆性能的表面处理工艺,包括如下步骤:(1)激光熔凝处理:对镍基耐蚀合金样品进行激光处理,激光功率为100~200W,激光加工速度为5~10mm/s;(2)固溶处理:将激光处理后的样品在1000~1040℃下固溶0.25~0.5h,随后空冷;(3)时效处理:空冷后的样品在600~800℃时效处理10~22h,随后空冷,即完成了表面处理。本发明在不改变合金成分的前提下,激光后仅通过固溶时效等较为简单的方法便可以提高材料的抗氢脆性,具有生产工艺简单、生产速度快、对设备要求较低、生产效率高、热影响性小、质量可靠等特点,而且也能用于加工具有一定复杂程度的零件。

    一种基于搅拌摩擦焊的裂纹修复及微增材方法

    公开(公告)号:CN115091022A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210791564.6

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于搅拌摩擦焊的裂纹修复及微增材方法,其包括如下步骤:步骤一,将覆层件装夹固定于母材基体的贯穿型裂纹上方,所述母材基体为铝合金或镁合金,所述覆层件为Al‑Si基合金;步骤二,调整搅拌针的端部中心置于裂纹始端上方,调整预压轮压紧覆层件,在焊接方向上所述预压轮位于所述搅拌针前方;步骤三,设定焊接工艺参数,搅拌针下压到目标深度,沿焊接方向移动,直至移动到裂纹末端为止,在实现覆层件与母材基体冶金结合的同时对母材基体的裂纹进行修复及焊缝表面微增材。其能够解决传统搅拌摩擦裂纹修复的修复区减薄的问题,且能够优化母材基体裂纹位置的合金成分和力学性能,效率高,简单可行,易于操作。

    一种铝合金阳极氧化膜锂盐分级封孔处理方法

    公开(公告)号:CN115029755A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210796873.2

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金阳极氧化膜锂盐分级封孔处理方法,其包括如下步骤:S1,预处理,将铝合金表面经过打磨、碱蚀、酸洗工艺得到预处理铝合金;S2,阳极氧化处理,将预处理铝合金放入混酸电解液中进行阳极氧化,在铝合金表面制得多孔性阳极氧化膜;S3,锂盐水溶液分级封孔处理,将阳极氧化铝合金放进锂盐水溶液中,在大气环境下进行多级封孔处理,多级封孔处理的温度调节范围为25~90℃,且相邻级封孔处理中后一级封孔处理温度高于前一级封孔处理温度,单级封孔处理的保持时间为5~30min。其能够在铝合金阳极氧化膜中获得双层或多层结构的封孔层,较单级封孔显著提升封孔层的耐蚀性能。该方法具有操作简便、能耗低、无污染等优点,适合工业化连续生产。

    一种改善铝合金搅拌摩擦焊接头表面腐蚀敏感性的方法

    公开(公告)号:CN114939716A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210791565.0

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种改善铝合金搅拌摩擦焊接头腐蚀敏感性的方法,其包括如下步骤:S1,将待焊接的两块铝合金板材以对接形式装夹固定于焊接平台上,设定焊接工艺参数进行第一次搅拌摩擦焊,在两块铝合金板材对接位置得到焊缝;S2,将焊缝表面打磨平整,然后将覆层件置于焊缝上,启动搅拌头前方的预热组件,对覆层件和焊缝进行预热,再设定焊接工艺参数进行第二次搅拌摩擦焊;所述覆层件为纯铝、与待焊接的铝合金板材材质相同的铝合金或者包括Mn、Mg、Cu或Cr的铝合金。其能够在不显著降低焊接接头力学性能的前提下,显著改善铝合金搅拌摩擦焊接头的耐腐敏感性,可在原焊接生产线上完成,无需增加新的设备投入。

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