可时效硬化的Mg-Zn-Cr-Bi-Zr合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN104294131A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410522382.4

    申请日:2014-09-30

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C22C23/04 C22C1/03 C22F1/06

    Abstract: 本发明公开了一种可时效硬化的Mg-Zn-Cr-Bi-Zr合金及其制备方法,所述合金组分的质量百分数为:Zn 4%~10%,Cr 0.1%~0.5%,Bi 0.1%~1.0%,Zr 0.3%~0.5%,余量为Mg;制备所述合金的方法包括:将配好的合金炉料进行预热,并通入CO2/SF6的混合气体作为保护气进行熔炼,将得到的Mg-Zn-Cr-Bi-Zr铸态合金材料在380℃下扩散退火48h,再线切割得时效热处理用试样和板状拉伸试样,对上述试样固溶,再在160℃下时效0~400小时,即得。本发明能制备出铸态组织相对较细、具有较好时效硬化效果、热稳定性和力学性能,并且成本低的Mg-Zn-Cr-Bi-Zr铸造镁合金。

    一种抗热震的热障涂层材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112481577A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011294798.7

    申请日:2020-11-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗热震的热障涂层材料及制备方法,属于表面涂层技术领域。该热障涂层材料中粘结层原料包括纳米Cr、纳米Ni、纳米Co、纳米钛酸镧和三氧化二铝纤维;陶瓷层原料包括纳米钛酸铒、部分稳定ZrO2(8YSZ粉末)、氮化硅纤维、氮化钛纤维。采用大气等离子喷涂工艺将粘结层粉末喷涂到高温合金基体上;然后将陶瓷层粉末喷涂到粘结层上。该热障涂层材料各层间、涂层与基体间界面结合力强,在使用中不仅能够提高涂层的致密性、隔热性,在涂层的断裂韧性方面尤为突出,可显著解决热障涂层服役过程中易开裂、剥落失效的问题。本发明制备的热障涂层材料在航空航天发动机热端部件的应用中能有效延长服役寿命,降低维修费用,具有实际的经济和社会价值。

    均匀分布粒状准晶和棒状相的时效强化镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN105937005B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201610436222.7

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种均匀弥散分布粒状准晶和棒状相的时效强化镁合金,是Mg‑Zn‑Y合金,其中Mg:89wt.%~93wt.%,Zn:6wt.%~8wt.%,Y:1wt.%~3wt.%。还公开了其制备方法。本发明提供的均匀弥散分布粒状准晶和棒状β1′相的时效强化合金,是在制备铸态Mg‑Zn‑Y合金的基础上,进行高压作用下的固溶处理及效处理后得到的。在镁基体上均匀弥散分布着高密度、尺寸约为10nm的粒状准晶和β1′‑MgZn2沉淀析出相,从而使得合金在200℃时效时具有较高的峰值时效硬度,达到105HV。合金可在200℃条件下进行长期时效处理,具有较好的热稳定性。本发明制备方法,步骤简单,易操作,条件易控制实现。

    Mg‑Zn‑Y定向凝固合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN105274412B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510673757.1

    申请日:2015-10-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种Mg‑Zn‑Y定向凝固合金及其制备方法,所述的Mg‑Zn‑Y定向凝固合金,包括以下质量百分比的组分:Zn 6.00%~9.00%、Y 1.00%~2.00%和剩余百分比的Mg。本发明具有以下优点:本发明的Mg‑Zn‑Y定向凝固合金具有柱状晶组织,不但在室温下具有较高的强度和一定的塑性,更为重要的是具有较好的高温力学性能。具体的说:Mg‑9Zn‑2Y合金经本发明的方法定向凝固后,获得了一次臂平行生长,纵向晶界笔直、无横向晶界的具有特定取向的柱状晶组织。在晶内弥散分布着粒状相,晶界相和晶内粒状相均为二十面体准晶I‑Mg3Zn6Y;克服了现有技术中的Mg‑Zn‑Y合金凝固组织粗大、准晶多以共晶组织形态连成网状分布在α‑Mg枝晶间,准晶强化作用不能充分发挥的问题。

    可时效硬化的Mg-Zn-Cr-Bi-Zr合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN104294131B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410522382.4

    申请日:2014-09-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种可时效硬化的Mg?Zn?Cr?Bi?Zr合金及其制备方法,所述合金组分的质量百分数为:Zn 4%~10%,Cr 0.1%~0.5%,Bi 0.1%~1.0%,Zr 0.3%~0.5%,余量为Mg;制备所述合金的方法包括:将配好的合金炉料进行预热,并通入CO2/SF6的混合气体作为保护气进行熔炼,将得到的Mg?Zn?Cr?Bi?Zr铸态合金材料在380℃下扩散退火48h,再线切割得时效热处理用试样和板状拉伸试样,对上述试样固溶,再在160℃下时效0~400小时,即得。本发明能制备出铸态组织相对较细、具有较好时效硬化效果、热稳定性和力学性能,并且成本低的Mg?Zn?Cr?Bi?Zr铸造镁合金。

    具有超细凝固组织的准晶增强Mg-6Zn-3Y合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102766791A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210239762.8

    申请日:2012-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种具有超细凝固组织的准晶增强Mg-6Zn-3Y合金及其制备方法。其化学成分以质量百分数wt%计为:Mg87.0~93.0%、Zn3.0~10.0%、Y0.5~3.0%,通过常压下铸态Mg-Zn-Y合金材料,在GPa级超高压下控制凝固压力、温度及凝固冷却速率制备含有纳米级粒状准晶的具有超细凝固组织的Mg-6Zn-3Y合金;其铸态组织特征是在超细的α-Mg基体上均匀弥散分布着粒状准晶,其中α-Mg枝晶的二次枝晶间距为7-10um,粒状准晶直径为50-100nm,粒状准晶的体积约占该合金总体积的25~35%,本发明采用六面顶高压机,控制凝固工艺参数,即凝固压力为6GPa、凝固温度为1300℃、凝固速率为300K/S。本发明的超细晶的准晶增强Mg-6Zn-3Y合金具有较高的力学性能和较好的热稳定性。

    国产23MnCrNiMo54钢制造方法及其在C级大规格矿用圆环链上的应用

    公开(公告)号:CN110656229A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910904023.8

    申请日:2019-09-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 国产23MnCrNiMo54钢制造方法及其在C级大规格矿用圆环链上的应用,属于国产23MnCrNiMo54钢技术领域。对国产23MnCrNiMo54钢原材料采用1150℃×6h扩散退火+880℃×15min淬火+700℃×10h高温回火的热处理方案可消除组织不均匀造成的不利影响,对中频感应加热实际工况下Φ30×108mm大规格C级矿用圆环链采用900℃×15min+5%浓度盐水淬火+400℃~600℃差温回火,使其肩顶部回火温度不高于400℃,直部回火温度不高于600℃,可获得足够高的强度和良好的塑性,在此方案下进行热处理后的圆环链性能测试结果均超过国家圆环链性能标准要求。

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