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公开(公告)号:CN119489591A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411662517.7
申请日:2024-11-20
Applicant: 重庆大学 , 重庆市先进轻金属研究院
IPC: B32B15/01 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B37/06 , B32B37/10 , B21C23/06 , B21C25/02 , B21C51/00 , B21C29/00 , C22F1/06
Abstract: 本发明涉及一种高弯曲成形性异质镁合金多层复合板及其制备方法,该复合板采用三层结构,包括中间的AZ31合金层及其两侧的镁稀土合金层。制备方法包括:(1)将AZ31合金和镁稀土合金铸锭进行均匀化处理,并加工成预定大小的长方体坯料,同时去除表面氧化膜;(2)将坯料按镁稀土‑AZ31‑镁稀土的方式层叠,并加热至330℃至370℃;(3)使用对称挤压模具进行挤压,获得三层复合结构的板材。该挤压模具的通道由入口段、锥形过渡段和出口段组成,且锥形过渡段的夹角范围为70°至110°。本发明通过多层异质结构减弱了板材弯曲过程中的拉压不对称性,从而显著提高其成形性能。制备后的复合板材进行弯曲性能测试,结果显示其成形性优于单一合金板材。
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公开(公告)号:CN119307796A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411455820.X
申请日:2024-10-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及镁合金技术领域,提供了一种LPSO和双尺度颗粒协同增强的Mg‑Gd系耐热合金及其制备方法。本发明提供的Mg‑Gd系耐热合金包括:Gd8.0~10.0wt.%,TiB20.3~0.9wt.%,Al2Gd 2.74~8.21wt.%,Zn 0.4~1.0wt.%,余量为Mg。本发明通过引入LPSO相和双尺度颗粒(Al2Gd微米颗粒和TiB2纳米颗粒)显著提高了Mg‑Gd系合金的室温强度和高温强度,尤其是提高了200~300℃下的高温屈服强度和高温抗拉强度,拓宽了镁合金的应用范围,使其能够用于航空航天、国防领域的关键零部件中。并且,本发明提供的制备方法操作简单,易于推广,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116078853A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211650454.4
申请日:2022-12-21
Applicant: 重庆大学
IPC: B21C37/06
Abstract: 本发明涉及一种异质金属复合管的制备方法,属于金属复合管制备技术领域。包括S1、制备待复合的金属管坯以及相应的模具;S2、将待复合金属管坯以共轴的方式依次内外叠放,形成待复合的复合坯料;S3、将复合坯料放入加工好的模具中,并添加可流动的承力介质;S4、利用模具的压头向可流动承力介质施压,使得异质管坯之间紧密接触并发生扩散复合;S5、移除填充介质以及模具,得到异质金属复合管。本发明采用可流动的介质,将沿轴向的应力转为沿管材径向压力,迫使管状异质材料相互接触,再配合原子间扩散,实现有效的界面结合,制备得到异质金属复合无缝管。
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公开(公告)号:CN115595492A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211250510.5
申请日:2022-10-12
Applicant: 重庆大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种新型铸态高延性高熵合金及其制备方法和应用,所述高熵合金的原子百分比表达式为:(FeCoNi)YCuXAl25‑X,10≤X≤15,70≤Y≤80。该合金具有较低的层错能和晶界呈现出锯齿状形貌等特性,有效增加了材料的延性。本发明所制备的高熵合金在铸态状态下力学性能优异,最高压缩断裂强度达到440MPa,延伸率超过80%,材料压缩过程中不发生断裂,且本发明所制备高熵合金的理论密度等于或低于8g/cm3,拓展了其在工业生产中的实际应用领域。本发明工艺简单,不需要进行后续的冷加工与热加工工艺,有效缩短材料的加工流程,原材料低廉,资料丰富,提升材料的性价比,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119710409A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411958658.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种Mg‑Y‑La合金及其制备方法,属于高强度镁合金制备技术领域。本发明提供的Mg‑Y‑La合金的化学组成按质量百分比计包括:Y6.5~13.5wt.%、La 0.45~0.75wt.%、Al2Y 1.35~6.06wt.%、TiB20.15~1.05wt.%和余量的Mg。本发明中Al2Y与TiB2作为α‑Mg异质形核位点细化组织;同时还能够有效钉扎晶界,阻碍动态再结晶的长大和粗化;另外,还能够积累更多的位错,促进合金动态再结晶,实现超细晶;Y会沿合金晶界析出,形成大量富Y相,起到第二相强化作用;La与Mg会形成Mg12La颗粒,起到第二相强化的作用,从而提高力学性能。
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公开(公告)号:CN118989028A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411249512.1
申请日:2024-09-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种高强金属丝增强铝基复合板的轧制制备方法,包括如下步骤:S1)对带有预制铆接通孔的铝板与钢丝进行预处理;S2)将钢丝依次分布在内模具的各个孔中,然后用外模具对其压实、固定;S3)将下铝板放置在平整的工作台上,将固定好的钢丝平铺在预处理后的下铝板上,再将上铝板覆盖在钢丝上;S4)将堆叠好的铝板/丝/铝板用纯铝铆钉对其进行铆接;S5)松开内、外模具螺母,取下左右两组内、外模具,形成堆叠板;S6)将铆接好的堆叠板进行保温;S7)将保温好的堆叠板进行热轧复合,得到热轧态的金属板材。本发明的金属板材通过热轧工艺,实现了铝板/丝/铝板界面结合紧密,提升了铝板/丝/铝板的金属板材的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN118421884A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410548616.6
申请日:2024-05-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种1.5GPa级超高强塑性中锰钢的制备方法,包括如下步骤:S1.按重量百分比,取中锰钢的化学成分冶炼钢水,浇铸成为铸锭,再将所述铸锭锻造加热、热轧得到热轧钢板;S2.对热轧钢板进行软化退火处理,得到软化退火板;S3.将软化退火板进行多道次冷轧,得冷轧板坯;S4.将冷轧板坯进行临界退火处理,随后冷却至室温,得超高强塑性中锰钢。本发明通过特定的组分配方设计,结合热轧+软化退火+冷轧+临界退火的简单传统工艺制备出双峰异构组织,制备得到的中锰钢具有1.5GPa级的超高强度和>40%的优异塑性,且其制备方法操作容易,节约能源,方便实现大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN106644720A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611226288.X
申请日:2016-12-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/08
CPC classification number: G01N3/08 , G01N2203/0017 , G01N2203/0075 , G01N2203/0272
Abstract: 本发明涉及一种基于单向试验机实现应力与应变比可调的双向拉伸装置,包括压下棱台,斜撑杆,滑块组合体和工作台,所述压下棱台包括棱架和设置在棱架四周的楔形台,相对设置的楔形台的斜面与竖直方向的夹角相同;所述工作台上的十字方向设有导向槽,所述滑块组合体包括固定滑块和载荷施加滑块;本发明装置既能实现不同应变比,又能实现不同应力比的双向加载。
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公开(公告)号:CN119243002A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411445583.9
申请日:2024-10-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了纳米颗粒提升宽温域力学性能的Mg‑Gd合金及制备方法和应用,包括以下质量百分比的组分:钆10~12wt.%;氮化铝0.3~1.0wt.%;余量为镁;所述镁为纯镁和镁钆中间合金的混合物。本发明采用上述纳米颗粒提升宽温域力学性能的Mg‑Gd合金及制备方法和应用,通过添加纳米AlN/Mg中间合金的方式,将纳米AlN陶瓷颗粒引入镁基体中,纳米AlN颗粒作为α‑Mg异质形核位点细化合金组织,改善Mg‑Gd相的分布,并起到第二相强化的作用,从而提高合金的力学性能,有利于进一步扩展镁合金在航空航天、汽车制造领域中作为关键零部件的应用。
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公开(公告)号:CN118895473A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411056030.4
申请日:2024-08-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于镁合金制备技术领域,涉及一种镁合金及其中高热稳定细小粒子的原位制备方法,包括以下步骤:选取Mg‑RE系合金、纯Al为原材料;对Mg‑RE合金和纯Al进行表面处理,以去除表面油污与氧化物;将表面处理后的Mg‑RE系合金和纯Al进行固相复合,得到Mg‑RE/Al复合材料;对Mg‑RE/Al复合材料进行扩散退火,以促进Al元素和RE元素之间的扩散反应,进而在Mg‑RE/Al复合材料中原位生成尺寸细小的高热稳定Al‑RE粒子。将Mg‑RE合金与纯Al进行固相复合,并通过热处理促进元素扩散反应的发生,在Mg‑RE/Al复合材料中生成大量细小的Al‑RE第二相粒子(40nm~300nm),其尺寸远小于传统熔体中生成的第二相粒子,具有更为显著的高温强化效果。
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