-
公开(公告)号:CN107326210B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710484894.X
申请日:2017-06-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种混合颗粒增强型铝基复合材料的挤压铸造方法,是针对铝基复合材料存在抗拉强度及硬度低的问题,以铝合金为基体材料,以铝铜铁铍准晶、碳酸锆为增强剂,以铝钪中间合金为变质剂,经在真空熔炼炉熔炼、机械搅拌、氩气底吹保护、挤压和热处理,制成混合颗粒增强型铝基复合材料,此制备方法工艺先进、工序严密、数据精确翔实,大幅度提高了铝基复合材料的力学性能,抗拉强度达409MPa,硬度达150.2HV,伸长率达4.7%,是先进的混合颗粒增强型铝基复合材料的挤压铸造方法。
-
公开(公告)号:CN108746628A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810567330.7
申请日:2018-06-05
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种注射成型制备石墨烯增强镁基复合材料的方法,是针对石墨烯在镁合金基体中分散不均匀、难以与基体形成牢固界面结合的情况,采用半固态注射成型方法,以镁合金为基体、石墨烯为增强体,经混粉、加料、定量输送、加热、螺杆剪切、制备半固态浆液、高速注射成型,制成石墨烯增强镁基复合材料,此设备方法工艺先进、数据精确翔实、工序严密、制备的石墨烯增强镁基复合材料硬度达82.2HV、抗拉强度达235MPa、延伸率达7.22%,是先进的石墨烯增强镁基复合材料的制备方法。
-
公开(公告)号:CN108611505A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810405246.5
申请日:2018-04-29
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种自生准晶增强型镁合金材料的制备方法,是针对镁基材料存在硬度低、抗拉强度低的情况,以镁合金为基体、镁锌钇自生准晶为增强相,经在真空熔炼炉熔炼、电磁搅拌、半固态铸造、挤压成型,然后进行热处理,制成自生准晶增强型镁合金材料,此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备的自生准晶增强型镁合金材料硬度达98.9HV,抗拉强度达298MPa,延伸率达9.2%,是先进的自生准晶增强型镁合金材料的制备方法。
-
公开(公告)号:CN106077558B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610446993.4
申请日:2016-06-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种铝合金半固态挤压铸造的方法及系统,属有色金属材料制备及应用的技术领域。该方法包括如下步骤:先将铝合金块体切制成铝合金小块体后分别用铝箔包覆,然后将包覆的铝合金小块体预热;将预热好的所述铝合金小块体熔炼,得到液态铝合金;将液态铝合金通过具有弯曲通道或倒置锥形通道的浇口注入到保温装置中进行保温,得到铝合金半固态浆料;将铝合金半固态浆料浇注到保温性挤压模具,进行挤压成型处理;最后在所述挤压成型处理完成后继续施压,之后顶出铸件,空冷,最终得到铝合金半固态挤压铸件。此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备铝合金半固态挤压铸件热处理后硬度可达82.9HB,抗拉强度可达279Mpa。
-
公开(公告)号:CN108220670A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810028027.X
申请日:2018-01-11
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu‑Ni‑Si‑Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备,属于有色金属加工领域;按照质量比Cu:Ni:Si:Mg=94‑97:2‑5:0.5‑0.8:0.07‑0.14,准备原料,真空下熔炼在低温条件下,快速冷却轧制;设备的轧辊设置有封闭循环水路,轧辊连接有辊缝间距控制液压装置,轧辊下设置红外测温仪,并设置有多组高压气体喷嘴、高压离心式风机和水冷热交换器;本发明可有效防止氧化造成的铸轧开裂,以及铸轧过程中Cu‑Ni‑Si‑Mg合金的氧化;有效抑制平衡凝固过程中Ni2Si析出相析出,显著提高Cu‑Ni‑Si‑Mg合金板带的质量和性能。
-
公开(公告)号:CN107760949A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710893901.1
申请日:2017-09-28
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种复合强化的高强韧性铸造镁合金锭的制备方法,是以镁、锌、镁钇中间合金、镁钆中间合金、镁锆中间合金为原料,经真空熔炼炉熔炼、氩气保护、浇铸成型、热处理,制成复合强化的高强韧性铸造镁合金锭,抗拉强度达334MPa,延伸率达8.4%,产物纯度达99.5%,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,是先进的制备复合强化的高强韧性铸造镁合金锭的方法。
-
公开(公告)号:CN107502846A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710738813.4
申请日:2017-08-21
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种实现Co-20at.%Pd合金超过冷快速凝固的方法,包括如下步骤:S1、利用高频电磁感应熔炼方法实现合金熔体的深过冷,其中,合金采用完全互熔二元单相固溶体Co-20at.%Pd合金;S2、利用Ga-In-Sn液态合金作为快淬介质,对具有一定初始过冷度的合金熔体进行再辉后的快淬处理,具体包括如下步骤:将一定体积的Ga-In-Sn合金液快速注入装有合金熔体的坩埚中,同时使用红外测温仪对合金熔体的再辉-冷却温度数据进行采集,由于合金温度骤然下降,从而得到快速凝固诱导塑性变形组织。本发明利用循环过热方法实现Co-20at.%Pd合金的超过冷快速凝固。
-
公开(公告)号:CN107460405A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710724892.3
申请日:2017-08-22
Applicant: 中北大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/16 , C22C38/08 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/60 , C22C38/18 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/34 , C22C38/36 , C22C38/38 , C22C38/40 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C38/56 , C22C38/58 , C22C33/06 , C21D1/26 , C21D1/18
CPC classification number: C22C38/04 , C21D1/18 , C21D1/26 , C22C33/06 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/18 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/34 , C22C38/36 , C22C38/38 , C22C38/40 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/54 , C22C38/56 , C22C38/58 , C22C38/60
Abstract: 本发明涉及一种超高硬度超高强度特质钢及其生产方法,它属于钢铁冶炼技术领域。本发明主要是解决现有耐磨钢存在的原材料成本高和难以进行机械加工的技术问题。本发明采用的技术方案是:超高硬度超高强度特质钢,其中:该特质钢的成分表达式为CaSibMncMdFee,其中M由Cu、Al、Ni、Nb、W、Bi、Ti、V、RE(稀土)、Cr、Ca、Mg、Mo、Sb、B、Zn、Zr中的2种或2种以上合金元素以任意重量百分比组成,a、b、c、d、e为重量百分比,且a+b+c+d+e=100%。本发明具有超高硬度和超高强度的优点。
-
公开(公告)号:CN106955985A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710251481.7
申请日:2017-04-18
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B22D17/007 , B22D17/2069 , B22D17/22
Abstract: 本发明涉及一种铝合金半固态二次复合挤压铸造方法,是针对当前铝合金半固态挤压铸造技术中浆料的质量极难控制,同时很难实现制浆与成型的紧密衔接、稳定性差的弊端,采用铝合金半固态二次复合挤压铸造的方法,通过二次复合挤压铸造技术实现半固态浆料的制备与挤压铸造成型一体化,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,二次复合挤压铸造的成型零件形状精确,金相组织致密性好,初生α‑Al由球状和近球状晶粒组成,蔷薇状晶粒较少,且晶粒尺寸明显降低,抗拉强度达235Mpa,延伸率达8.5%,是先进的铝合金半固态二次复合挤压铸造方法。
-
公开(公告)号:CN105525237B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610067799.5
申请日:2016-01-29
Applicant: 中北大学
IPC: C22F1/04
Abstract: 本发明涉及一种铝合金薄平板铸件残余变形的矫正方法,是针对铝合金薄平板铸件残余变形的弊端,采用矫正夹具和远红外隧道炉相结合的方法进行矫正,将铝合金薄平板铸件安装在矫正夹具内,放入远红外隧道炉中,经过预热、恒温处理、冷却时效处理,使铝合金薄平板铸件的残余变形得到矫正,残余应力得以消除,有效提高了铝合金薄平板铸件形状的稳定性与可靠性;矫正后铝合金薄平板铸件平面度误差≦0.1mm,有效消除了铝合金薄平板铸件的残余变形,此矫正方法工艺先进,数据精确翔实,矫正夹具先进可靠,结构紧凑,精度高,是十分先进的铝合金薄平板铸件残余变形的矫正方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-