一种基于非对称轧制设备的大变形量轧制工艺

    公开(公告)号:CN108126981A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711391707.X

    申请日:2017-12-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于非对称轧制设备的大变形量轧制工艺,将可拆卸底板更换为成型需求底板,利用液压调节装置调节轧辊和底板间距,通过轧辊加热板与底板加热装置调节轧制温度,在轧制前将试样放入试样加热装置中进行预热达到预定变形温度,将试样推送入送料口,通过三相电机驱动变速器使轧辊运转,齿轮齿条传动装置使得轧辊与底板联动完成轧制。本发明结合轧制后再结晶退火处理协同调控可获得细晶超塑性组织,也可获得大小晶粒混合的多级结构组织,实现强度和塑性同时显著提高;细化板材晶粒尺寸,弱化轧制板材织构,提高轧制板材性能,且通过轧辊工作底板配合可制备不同种类板材,减少工艺流程,降低加工成本,提高生产效率。

    一种使超塑性镁合金具有近球形析出相的制备方法

    公开(公告)号:CN106637011A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710068077.6

    申请日:2017-02-08

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C22F1/06 C22F1/02

    Abstract: 本发明公开了一种使超塑性镁合金具有近球形析出相的制备方法,包括均匀化处理、变温轧细化晶粒和析出相圆整化调控三个步骤。首先通过高、低温分阶段热处理制备镁合金过饱和固溶体;然后通过高温大压下率中低速轧制诱发动态再结晶,通过低温小压下率快速轧制引发孪晶细化,并在低温下阻碍再结晶晶粒长大;进一步调控圆整化热处理参数,制备出具有亚微米、微米基体晶粒和近球形、随机分布析出相的变形镁合金组织;本发明能够显著提高镁合金的室温强韧性,且有助于充分发挥高温超塑性潜力。该制备方法突破了传统轧制组织达不到超塑性的技术束缚,尤其适合于含有高体积分数的两种及多种混合析出相的镁合金轧制,提高了轧制效率。

    一种氮掺杂碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103730638B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201310478193.7

    申请日:2013-10-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳材料的制备方法,所述的碳材料具有介孔结构,碳材料中掺杂有氮元素,且可控制碳材料中氮元素掺杂含量,其复合材料为经过此种碳材料修饰的复合材料;制备方法选用鸡蛋清原材料在惰性气氛下高温煅烧碳化形成氮掺杂碳材料,包括以下步骤:(1)以鸡蛋清溶液为溶剂进行材料的复合;(2)沸水将鸡蛋清蒸熟,形成类似鸡蛋糕二氧化锡的胶状物;(3)在惰性气氛下煅烧获得氮掺杂碳复合材料。该法可以制得具有氮掺杂碳包覆的结构复合材料,而且碳材料中氮元素含量可控;制得的氮掺杂碳复合材料适合作为锂离子电极材料,同时也适用于抗腐蚀和气体吸附等领域。

    一种氮掺杂碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103730638A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310478193.7

    申请日:2013-10-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳材料的制备方法,所述的碳材料具有介孔结构,碳材料中掺杂有氮元素,且可控制碳材料中氮元素掺杂含量,其复合材料为经过此种碳材料修饰的复合材料;制备方法选用鸡蛋清原材料在惰性气氛下高温煅烧碳化形成氮掺杂碳材料,包括以下步骤:(1)以鸡蛋清溶液为溶剂进行材料的复合;(2)沸水将鸡蛋清蒸熟,形成类似鸡蛋糕二氧化锡的胶状物;(3)在惰性气氛下煅烧获得氮掺杂碳复合材料。该法可以制得具有氮掺杂碳包覆的结构复合材料,而且碳材料中氮元素含量可控;制得的氮掺杂碳复合材料适合作为锂离子电极材料,同时也适用于抗腐蚀和气体吸附等领域。

    一种低成本微合金化高性能快速挤压镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117904505A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410248809.X

    申请日:2024-03-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种低成本微合金化高性能快速挤压镁合金及其制备方法,属于金属材料加工领域,按照质量百分比计,所述镁合金成分为:铋:0.4‑2.2wt.%,锰:0.3‑0.7wt.%,锌:0.2‑0.6wt.%,铝:0.2‑0.5wt.%,其余为镁和不可避免的杂质,不可避免的杂质含量≤0.05wt.%。该合金体系合金化元素总含量≤4wt.%,属于低合金体系。所述的合金制备方法主要包括:将精炼的镁合金进行浇铸,后挤压成棒材。本发明节约原料生产成本,简化了长时间高温热处理工艺,能够产生细晶强化、第二相强化,获得的合金具有高强度,同时保持较高的延伸率,其中,屈服强度≥253MPa、抗拉强度≥290MPa、延伸率≥11%。

    一种超细晶高强塑性镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114855043A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210499075.3

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种超细晶高强塑性镁合金及其制备方法,本发明的镁合金按照质量百分比计,由如下成分组成:锌:5.5‑6.5%、钙:0.1‑0.3%,添加元素和不可避免的杂质,所述的添加元素含量为0.2‑0.8%,所述的添加元素为铝或锰的任意组合,其中铝:0‑0.5%,锰:0‑0.5%,不可避免的杂质≤0.05%,余量为镁;其制备方法包括如下步骤:(1)将精炼的镁合金熔体浇铸到铁模中制备出铸锭;(2)将铸锭均质化处理后挤压加工成棒材;(3)将挤压后的棒材进行等通道转角挤压(以下简称ECAP)加工;(4)将ECAP加工后的棒材进行低温单道次大压下量轧制后获得超细晶高强塑性镁合金,所述的镁合金具有超细晶结构,以及较高的强度和塑性。

    一种耐蚀高强塑性镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113981286B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111282705.3

    申请日:2021-11-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种耐蚀高强塑性镁合金及其制备方法,所述的镁合金按照成分质量百分比计,由如下成分组成:铝为4‑6%、锡为1‑3%、钙为0.1‑2%、锰为0.01‑0.5%、稀土为0.01‑0.2%,不可避免的杂质≤0.02%,余量为镁。所述的镁合金制备方法包括亚快速凝固、预轧制、梯度固溶、交叉轧制和去应力退火等五个步骤。与常规镁合金相比,本发明通过添加微量的稀土元素铈和钐,提高腐蚀产物膜的稳定性和致密性,阻碍氯离子对合金表面的侵蚀,抑制局部腐蚀,提高合金的耐蚀性。此外,本发明的制备方法可以有效调控镁合金中的第二相的尺寸与分布,并细化晶粒,从而成功制备出耐蚀的高强塑性镁合金。

    具有细化基体相和共晶相Mg-Al-Zn系镁合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113025858B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110244671.2

    申请日:2021-03-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料领域,公开了具有细化基体相和共晶相Mg‑Al‑Zn系镁合金及其制备方法和应用,其中制备方法包括:在惰性气体或二号熔剂保护下,依次加入纯镁、纯铝和纯锌加热熔化,再降温进行精炼和清渣处理;将镁‑锰、镁‑稀土中间合金依次加入到熔体中,待熔化后再经精炼、吹气、清渣并静置保温,然后通过不同冷却方式铸造成铸件,获得基体相和共晶相同时细化的Mg‑Al‑Zn系镁合金。本发明制备的合金基体相α‑Mg和共晶相Mg17Al12同时细化,共晶相显著细化并从连续网状转变为不连续棒状、近球状,解决了Mg‑Al‑Zn系镁合金基体相和共晶相难以同时细化的难题,提高了综合力学性能和耐腐蚀性,适用于重力铸造、低压铸造、压铸、铸轧等工业生产,制备工艺简单、可靠,易于推广。

    一种高密度亚结构镁合金、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112981200A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110170709.6

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属材料领域,公开了一种高密度亚结构镁合金、制备方法及其应用;所述镁合金成分质量百分比为:钙:0.01‑4.5%,铜:0.005‑5.0%,锌:0.018‑4.5%,其余为镁、添加元素和不可避免的杂质,所述的添加元素为银、锡、锶中的一种或任意组合,加入量质量百分比为:银:0‑1.5%,锡:0‑2.0%,锶:0‑0.5%。制备方法包括:在气氛保护下熔炼,然后浇注成铸锭;将加热后的铸锭挤压成不同截面形状的型材;将型材切割成柱状或块状材料,并在氩气或氮气保护下高速旋转撞击,将柱状或块状材料表面的棱角钝化,在镁合金内部形成高密度亚结构。该镁合金与水反应形成的水溶液可以用来除螨虫、除异味、祛酸味和腥味、杀菌和抑菌,以及去除污渍。本发明工艺简单,适合推广应用。

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