一种添加Er的Al-Fe-Si铝箔材料

    公开(公告)号:CN102534313A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210011253.X

    申请日:2012-01-15

    Abstract: 一种添加Er的Al-Fe-Si铝箔材料,属于金属合金技术领域。本发明的一种铝箔材料,其化学成分为Er 0.01~0.15%,Si 0.5~0.6%,Fe 0.7~0.85%,Al余量以及其他一些不可避免杂质。采用熔炼、铸造、冷热加工制备所需规格铝箔。添加了稀土元素Er:(1)提高了Al-Fe-Si(8011)铝箔的力学性能,在保持延伸率的同时,不同程度提高了合金常温下的抗拉强度,屈服强度等;(2)降低了铝箔的电阻率,并且电阻率随Er含量的升高而缓慢上升。(3)明显改善了轧制成型铝箔的各向异性,降低轧向横向之间的抗拉强度差。

    一种Al-Mg-Si-Er新型铝合金板材的制备及时效处理工艺

    公开(公告)号:CN102011072A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010579955.9

    申请日:2010-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种Al-Mg-Si-Er新型铝合金板材的制备及其时效处理工艺,属于金属合金技术领域。制备方法为:采用半连续铸造方式制备出金属铸锭,将金属铸锭进行均匀化处理,最后在310×480mm的轧机上分别进行热轧和冷轧,热轧加热温度为450℃,保温2小时,终轧厚度约为2mm。工艺条件为:一种固溶处理后在180℃进行1~50小时的时效热处理。另一种在180℃时效7小时基础上,再进行220℃回归1小时的回归热处理,合金经过回归处理后在150℃进行1~24小时再时效。经过本发明处理的合金强度都较高,都能够很好的达到该合金的使用性能要求230MPa,可以提高合金的耐蚀性和塑性。

    一种半固态流变成形用稀土铝合金及其半固态浆料制备方法

    公开(公告)号:CN101705398A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910238472.X

    申请日:2009-11-20

    Abstract: 本发明属于半固态金属成形技术领域。本发明的目的在于提供一种半固态流变成形用稀土铝合金及其半固态浆料制备方法。该合金成分范围为Si:6.5~7.5wt.%,Mg:0.25~0.45wt.%,Er:0.1~0.8wt.%,余量为铝及不可避免的杂质。本发明由于添加了稀土Er元素,细化了初生a-Al相,相比于未添加Er元素的合金,其半固态组织球状颗粒更加细小、均匀。所给出的合金适合半固态成形的特点主要表现在:1)初生a-Al相为细小、均匀的球形非枝晶组织;2)在半固态流变成形时,对温度的控制精度降低,而且不需要复杂的制备装置,从而降低了工艺控制成本。

    Er、Zr复合强化的Al-Mg-Mn合金

    公开(公告)号:CN1851019A

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200610012077.6

    申请日:2006-06-01

    Abstract: Er、Zr复合强化的Al-Mg-Mn合金涉及金属合金技术领域,具体的说属于经过微合金化的一种铝合金材料。本发明所要解决的问题是寻找适用于铝合金微合金化的元素,对铝合金基体起到强化作用,从而提高铝合金的性能。一种Er、Zr复合强化的Al-Mg-Mn合金,其特征在于:在Al-4.5%Mg-0.7%Mn合金中加入了占最终产物总重量0.01~0.6%的稀土Er和占最终产物总重量0.01~0.2%的过渡族元素Zr。本发明由于加入了微量的稀土Er及过渡族元素Zr,大大提高了Al-4.5%Mg-0.7%Mn铝合金在室温时冷轧态和稳定化退火后的机械性能,使合金的抗拉强度(σb)和屈服强度(σ0.2)均提高15~17%,其延伸率(δ)保持基本不变。同时,经过微合金化的Al-4.5%Mg-0.7%Mn合金还具有较高的高温力学性能,可作为不超过200℃使用温度的耐热铝合金使用。

    氮气除氧除水的纯化装置
    16.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2526312Y

    公开(公告)日:2002-12-18

    申请号:CN02202527.8

    申请日:2002-01-25

    Inventor: 苏学宽 范军京

    Abstract: 一种氮气除氧除水的纯化装置属于高纯气体技术领域,包括有依次连接的用于除氧的装有钯触媒的氢氧反应罐、冷却器、过滤器、交替用于吸附水及加热再生用的反应罐,转换吸附与再生的控制器及加热电控器。其特征在于采用螺旋形或往返型铜管制成冷却器,吸附与加热再生反应罐采用了价格低廉、填充方便的蛭石保温材料,转换吸附与再生的控制系统采用两个二位五通手扳阀或电磁阀,提供了一种制作工艺简便、操作简单、可靠性高的氮气纯化装置。

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