镁合金及其制备方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116287813B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202211101158.9

    申请日:2022-09-09

    IPC分类号: C22C1/03 C22C1/06 C22C23/06

    摘要: 本申请涉及一种镁合金及其制备方法,包括以下步骤:(1)提供镁合金的原料,包括:金属镁及其他原材料,其他原材料含有镁合金中除镁元素之外的元素;(2)在感应熔炼炉内、高频感应条件下,将金属镁熔化,得到熔融的金属镁;(3)在感应熔炼炉内、中频感应条件,将熔融的金属镁和其他原材料混合熔化,得到第一熔体;(4)在中频感应条件下,将第一熔体进行感应搅拌处理,(5)在中频感应条件下,将第二熔体与精炼剂混合进行精炼处理,得到第三熔体;(6)在高频感应条件下,将第三熔体进行静置处理,浇铸得到镁合金;中频感应条件下的感应频率为100Hz~1200Hz,高频感应条件下的感应频率为2000Hz~3000Hz。

    蒸馏提纯装置及稀土金属的制备方法

    公开(公告)号:CN118581339A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410862492.9

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: C22B59/00 C22B9/02 C22B9/04

    摘要: 本申请提供一种蒸馏提纯装置及稀土金属的制备方法。蒸馏提纯装置包括炉体、盖合于炉体顶部的炉盖、安装于炉体内的坩埚和隔热盖板,隔热盖板位于坩埚上方并将炉体分为上下设置且连通的加热区和冷凝区;蒸馏提纯装置还包括第一导流管、第二导流管和稀土金属收集筒,第一导流管与坩埚顶部相连接且位于加热区,第一导流管的内径自靠近坩埚的一端至另一端逐渐减小,收集筒设于冷凝区,第二导流管的一端与第一导流管的较小内径端连接,另一端与收集筒连通。上述导流管的设置可以提高收集筒与坩埚之间的温度差,使得具有低饱和蒸气压的杂质元素先冷凝,高纯度的稀土金属蒸气进入收集筒,进而得到加高纯度的稀土金属并提高稀土金属的收率。

    合金及其制备方法、合金熔炼装置

    公开(公告)号:CN118109693A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211515867.1

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本申请涉及一种合金的制备方法,包括以下步骤:(1)按合金原料成分进行配料;(2)将合金原料置于熔炼炉中熔化,制备合金熔体;(3)将第一惰性气体和精炼剂通入至所述合金熔体底部,与此同时,将第二惰性气体从熔炼炉的底部通入合金熔体中进行精炼除气处理,得到精炼后的熔体;(4)将经精炼除气处理后的熔体依次进行扒渣处理、静置处理、浇铸,制备合金。该合金的制备方法中,将第一惰性气体和精炼剂通入至合金熔体底部,使精炼剂自下而上与熔体接触反应进行精炼处理,同时通过将第二惰性气体从熔炼炉的底部述通入合金熔体中,由此,可将精炼产生的悬浮渣带出熔体底部,使浮渣漂浮于熔体表面,制得的合金中夹杂物含量大大减少。

    镁锰中间合金及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117737479A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311677783.2

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: C22C1/02 C22C23/00 C22C1/03

    摘要: 本申请属于合金材料技术领域,具体涉及镁锰中间合金及其制备方法。本申请提供的镁锰中间合金的制备方法,通过使用氧的质量百分比≤0.03%的预处理锰源,可以有效提高锰在镁液中的溶解性,使本申请制备的镁锰中间合金的成分均匀,α‑Mn细小、分散。同时,本申请提供的制备方法不使用盐类物质,可有效避免合金中熔盐夹杂导致合金易潮解的缺点,以及对设备及配套设施腐蚀损害的缺点;进一步地,本申请提供的制备方法中,熔炼温度为620℃~850℃,其熔炼温度低,能够有效避免锰燃烧产生大量的烟尘,环境友好,能耗低,生产成本低,易于实现工业化生产。

    铝镁硅合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114086036B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202111340346.2

    申请日:2021-11-12

    摘要: 本发明涉及一种铝镁硅合金及其制备方法和应用,按质量百分比计,铝镁硅合金包括以下组分:Mg 0.40wt%~0.75wt%、Si 0.40wt%~0.80wt%、Fe 0.05wt%~0.25wt%、Cu 0.05wt%~0.25wt%、Zr 0.03wt%~0.20wt%、Mn 0.005wt%~0.05wt%、Ti 0.01wt%~0.05wt%、Y 0~0.20wt%、Gd 0~0.20wt%、La 0.01wt%~0.10wt%、Sr 0.008wt%~0.05wt%及余量的Al。该铝镁硅合金有效减缓Mg原子和Si原子在室温条件下偏聚成原子团簇,降低自然时效的负面影响,有效提升铝镁硅合金的抗拉强度和屈服强度,同时铝镁硅合金的导电率基本无影响。

    一种高熵合金多段混铸装置及其方法

    公开(公告)号:CN114833329A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210545475.3

    申请日:2022-05-19

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金多段混铸装置及其方法,包括:N个区域熔炼炉,用于分别熔炼不同的金属获得金属熔体,心部熔炼炉,通过N条导流管分别与N个区域熔炼炉的出液口相连,将在N个区域熔炼炉熔炼后的金属熔体进行混合,所述心部熔炼炉包含心部坩埚,所述心部坩埚由位于上部的两个半圆筒状的石墨坩埚以及位于下部的氧化铝坩埚通过销链接的方式组成,其中两个半圆筒状的石墨坩埚通过顶部封盖连接外置的脉冲电源的正负极,为金属熔体的混合提供脉冲电流。利用上述不同的金属进行熔炼,解决了传统熔铸过程中往溶剂金属中添加溶质金属时由于熔点不一导致溶质团聚,区域成分浓度差异等现象,提高了材料的力学性能。

    超纯二氧化铈的制备方法

    公开(公告)号:CN113735156A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110923826.5

    申请日:2021-08-12

    IPC分类号: C01F17/235 C01F17/17

    摘要: 本发明涉及一种超纯二氧化铈的制备方法中,将含有Pr元素的碳酸铈原料、酸溶液和氧化剂进行氧化反应,得到含铈的稀土溶液;然后将含铈的稀土溶液采用稀土萃取剂进行萃取,制得负载铈的有机相;再将负载铈的有机相采用反萃剂进行反萃,得到反萃液;进一步将反萃液采用萃淋树脂色层法进行分离提纯,得到淋出液;再将淋出液与氨水进行沉淀反应,得到沉淀物;最后将沉淀物溶于酸液中,加入草酸进行沉淀,煅烧,得到二氧化铈。该制备方法能得到纯度在99.9999%及以上的超高纯CeO2产品,收率高,制备条件温和,适宜工业化生产。

    镁钛中间合金及其制备方法、镁钛合金

    公开(公告)号:CN117758092A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311820967.X

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: C22C1/02 C22C23/00 C22C1/03

    摘要: 本发明提供了一种镁钛中间合金及其制备方法、镁钛合金;镁钛中间合金的制备方法包括如下步骤:将金属镁、钛盐、碱金属盐及碱土金属盐进行混合熔炼后成型;其中,金属镁、钛盐、碱金属盐及碱土金属盐的质量之比为1:(0.4‑2.3):(0.5‑2.6):(0‑1)。上述方法通过提供还原性熔盐环境,促进钛盐被还原成粒径较小的金属钛颗粒,降低金属钛颗粒在镁熔体中的沉降速度,使金属钛颗粒在镁熔体中均匀分布;同时通过控制上述原料组分用量进一步提高镁钛中间合金中的钛含量,进而提高镁钛中间合金的晶粒细化作用,提高镁钛中间合金的性能。此外,还原性熔盐能覆盖于金属镁的熔体上防止金属镁的熔体发生燃烧,提高工艺的安全性。