一种高强度高导电性微硼铜合金材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102041407A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201110023960.6

    申请日:2011-01-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种高强度高导电性微硼铜合金材料,其成分按重量百分比为:0.01~0.2%的B、0.2~1.8%的稀有金属(稀有金属选自Zr、Te的一种或两种)、余量为Cu和不可避免的杂质。经熔炼及形变热处理后,制备出性能优良的铜基合金。所获得合金具有优越的综合性能,其抗拉强度530~600MPa、导电率78~95%IACS、延伸率≥12%、并且具有成本低、易回收再利用、易加工以及制备工艺简单等优点。本发明的铜合金材料主要适用于高速电气化铁路接触网导线、大规模集成线路引线框架、电极材料等领域,具有良好的工业应用前景。

    一种细化析出或弥散强化型块体铜合金晶粒的方法

    公开(公告)号:CN102002656A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010539182.1

    申请日:2010-11-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种利用室温多向变形及退火工艺协调细化高强高导电铜合金晶粒的方法,是将高强高导电铜合金铸锭或热变形材切割成矩形块状,放入炉中加热到800~860℃保温40~120分钟水淬冷却后,在室温分别沿矩形块的X轴、Y轴、Z轴三个方向依次进行多道次、多轴压缩变形,控制每道次真应变量为0.2~0.6,当累积真应变量达到1.2以上时,在600~800℃进行退火再结晶,即可获得平均尺寸0.5~3μm的超细晶粒铜合金块。本发明加工工艺、设备要求简单,操作方便,可有效克服现有技术在细化高强高导电铜合金晶粒时存在的模具损伤严重、动力要求过高、难以制备块体材料的难题;可制备大件致密超细晶粒高强高导电铜合金材料,有良好的工业应用前景。

    一种弱化或消除形变镁合金织构的方法

    公开(公告)号:CN101619428A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910305072.6

    申请日:2009-07-31

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 杨续跃 刘楚明

    Abstract: 一种弱化或消除形变镁合金织构的方法,首先将纯镁或镁合金加热熔化,加入占纯镁3或镁合金重量0.9~14%的Y,Er,Gd,Nd,Sc,Zr中的至少一种稀土元素,浇注,获得铸锭;然后,将所得铸锭加热到500~530℃,进行均匀化处理,自然冷却至室温后再将铸锭加热到350~500℃进行塑性变形及动态再结晶,控制变形温度在350~500℃,变形速率为10 -4 s -1 ~10 1 s -1 ’,变形量为30%~80%,即得本发明之织构弱取向或无取向稀土镁合金。本发明工艺设计合理、操作简单、通过添加稀土元素和动态再结晶协调弱化或消除形变镁合金织构,细化晶粒组织,提高镁合金的强度和耐热性;克服了镁合金变形加工时易于产生变形缺陷的困难,可与现有镁合金常规加工设备配套使用。

    耐疲劳抗蠕变镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113151720A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110281331.7

    申请日:2021-03-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种耐疲劳抗蠕变镁合金,按质量百分数计,所述镁合金含X元素和0.05%~0.5%的Y元素,所述X元素为铋、锌和钕中的一种或多种,所述X元素中一种元素的添加量为其在镁基体中固溶极限的40%~100%,其他元素添加量≤1%;所述Y元素为钙、锰和锆中的任意一种;所述镁合金的晶粒内部含孪晶,且孪晶界处含无析出带。本发明还公开了一种耐疲劳抗蠕变镁合金的制备方法。该镁合金耐疲劳性能和抗蠕变性能优良,该制备方法工艺设计合理、设备要求简单、操作方便、成本低、效率高,能够稳定制备出晶粒内部含孪晶且孪晶界处含无析出带的微观结构进而耐疲劳和抗蠕变性能得到改善的镁合金。

    一种利用烘烤制备高强韧镁合金线材的方法

    公开(公告)号:CN109666878B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910048874.7

    申请日:2019-01-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用烘烤制备高强韧镁合金线材的方法,合金中含钙、锌、锡和铋中的一种或多种,原子百分数为0.3~1.5%,以及钇,原子百分数为0.03~0.3%,其余为镁。通过半连续铸造方法制备直径为3~6mm的圆柱形镁合金锭坯,经固溶处理后多次拉拔,每道次加工率不超过15%,每道次拉拔后进行中间退火并水淬,最后对线材在100~220℃进行10~120min的烘烤、水淬,得到线材。相比于未经烘烤处理的镁合金,等同服役条件下经烘烤处理的镁合金屈服强度、屈强比、韧性得到同步显著提升。本发明设备要求简单、成本低、效率高、适用范围广、能够稳定改善镁合金线材综合力学性能。

    一种利用弯曲晶界改善镁合金中高温抗蠕变性能的方法

    公开(公告)号:CN108690942B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810652584.9

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种利用弯曲晶界改善镁合金中高温抗蠕变性能的方法,本发明在400~550℃温度区间对铸态或变形态镁合金材料进行预压缩变形,真应变为0.2~1.2,获得不同密度的弯曲晶界,对应的细晶比例为0.2~0.6。在150~350℃温度范围内分别对未变形试样、细晶比例为0.2~0.6试样及细晶比例0.6以上试样进行拉伸蠕变性能测试,相比于未变形及高细晶比的试样,同等条件下细晶比例在0.2~0.6之间的弯曲晶界试样的蠕变应变及稳态蠕变速率明显降低,抗蠕变性能得到显著提高。本发明提供一种设计合理、设备要求简单、成本低、效率高、适用范围广的稳定改善镁合金中高温抗蠕变性能的方法。

    一种利用二次时效改善稀土镁合金中高温抗蠕变性能的方法

    公开(公告)号:CN109554646A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201910000547.4

    申请日:2019-01-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用二次时效改善稀土镁合金中高温抗蠕变性能的方法,通过半连续铸造方法制备稀土镁合金锭坯,热轧成2~20mm厚的板材并经固溶处理后,在150~260℃进行2~120h的一次时效处理,时效后水淬;将一次时效后的板材加热至压缩温度380~550℃,均温后进行真应变为0.5~1.5的压缩变形,变形后水淬;将热压缩后的材料在170~300℃进行0.5~5h的二次时效处理,无析出带宽度减小30%以上。本发明可有效减小无析出带宽度,降低晶界处的应力集中,等同服役条件下能够明显减少稀土镁合金蠕变应变量、降低稳态蠕变速率、提升蠕变寿命,显著改善中高温抗蠕变性能。

    一种设施蔬菜栽培装置及栽培方法

    公开(公告)号:CN108496784A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810559157.6

    申请日:2018-06-01

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 杨续跃

    Abstract: 本发明提供了一种设施蔬菜栽培装置及栽培方法,属于设施农业技术领域。本发明提供的栽培装置包括从下到上依次设置的栽培槽框架、隔水膜、无纺布、基质和定植板;在所述定植板的上面、基质与定植板之间或隔水膜与无纺布之间设置滴灌带;所述滴灌带上设有滴头。本发明提供的栽培装置能够实现作物的高产,能够节水、省工、省肥、省材和减少环境污染、防止连作障碍,且得到的产品无污染,和现有的基质袋栽培相比,本发明提供的浅根栽培装置可节省基质用量70%以上。

    一种设施栽培装置及栽培方法

    公开(公告)号:CN108401882A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810318249.5

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 杨续跃

    Abstract: 本发明涉及一种设施栽培装置及栽培方法,属于设施农业技术领域。本发明提供的设施栽培装置包括从下到上依次设置的种植床框架、隔水膜、无纺布、微纳膜片和基质,滴灌带设置在无纺布的同一水平层上,处于隔水膜和微纳膜片之间;所述滴灌带上设有滴头;所述微纳膜片的孔径为0.05~0.5μm。本发明提供的栽培装置能够实现作物的高产,能够节水、省工、省肥,减少环境污染、防止连作障碍,且得到的产品无污染。

    一种利用反常孪晶改善稀土镁合金中高温抗蠕变性能的方法

    公开(公告)号:CN106978579B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201710366053.9

    申请日:2017-05-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种利用反常孪晶改善稀土镁合金中高温抗蠕变性能的方法,本发明在25~300℃下沿与基面法向呈15~75°的方向对稀土镁合金进行预变形处理,真应变量为0.001~0.1,通过预变形向稀土镁合金中预置{10‑12}反常孪晶,在200~350℃温度范围内分别对有无预置反常孪晶的稀土镁合金进行拉伸或压缩蠕变性能测试,相比于无反常孪晶的稀土镁合金,等同服役条件下含反常孪晶的稀土镁合金蠕变应变明显减少,稳态蠕变速率明显下降,抗蠕变性能得到显著提高。本发明提供一种设计合理、设备要求简单、操作方便、成本低、效率高、稳定改善稀土镁合金中高温抗蠕变性能的工艺。

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