一种原位制备含硼镁基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106282637B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610693513.4

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种原位制备含硼镁基复合材料的方法;在镁及合金基体板材上制备沟槽作为复合材料制备区域;将待加工的镁及合金基体板材用夹具固定于搅拌摩擦加工设备平台上;将事先制备的含硼高能球磨粉末均匀填埋至基板的沟槽内并压实;采用无针搅拌头于填充粉末的沟槽处进行预加工,将粉末封装于沟槽中;使用与沟槽尺寸匹配的带针搅拌头对基体上的粉末填充区域进行多次搅拌摩擦加工,利用搅拌摩擦过程中产生的热量以及剧烈的材料流动,获得含硼镁基复合材料。本发明有机结合高能球磨以及搅拌摩擦加工技术的优势,原位制备了含硼镁基复合材料,有效获得纳米尺寸增强相的同时还降低了镁基材的晶粒尺寸,从而获得了综合性能较好的镁基复合材料。

    一种砂型重力铸造铝合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108486441A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810660417.9

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明属于金属材料类技术领域,具体涉及一种砂型重力铸造铝合金材料及其制备方法,所述砂型重力铸造铝合金材料由质量百分数计的如下元素组成,Mg:2.0~4.5%,Zn:3.0~5.0%,Cu:0.5~1.5%,稀土元素RE:0.01~1.2%,Ti:0.00005%~0.2%,B:0.00001%~0.1%,Sr:0~0.2%,Zr:0~0.2%,余量为Al,杂质≤0.30%;所述稀土元素为Ce、Y、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu中的一种或多种的组合。所述铝合金材料的室温综合力学性能优异,铸造性能良好。

    一种含稀土镁锂合金的熔体精炼熔剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108384974A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810060626.X

    申请日:2018-01-22

    CPC classification number: C22C1/06 C22C1/02 C22C23/00

    Abstract: 本发明提供了一种含稀土镁锂合金的熔体精炼熔剂及其制备方法,所述熔剂包括如下质量百分比含量的各组分:氯化锂25~60%,氟化锂20~30%,氟化钙20~35%,活性稀土化合物1~10%;所述活性稀土化合物包括氯化稀土、氟化稀土中的一种。本发明的熔剂具有较佳的熔点、粘度和润湿性,可同时起到精炼熔体和保护熔体的作用。作为覆盖剂使用时,覆盖在熔体表面,可阻止Mg、Li氧化;作为精炼剂使用时,通过搅拌与熔体充分接触,除渣效果显著。熔剂所包含的氟化钙中Ca元素会有效地细化镁锂合金晶粒;另外,由于熔剂中不含氯化镁,故不会与镁锂合金中添加的稀土元素发生作用,在精炼过程中不会造成稀土元素的化学反应损耗。

    一种高强度高模量铸造镁稀土合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN104928546B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510334807.3

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种高强度高模量铸造镁稀土合金,其由按如下重量百分比计的元素组成:Nd:2~4wt%、Li:1~3wt%、Zn:0.2~0.6wt%、Al:2~4wt%,余量为Mg和不可避免的杂质,其中,所述杂质中Si、Fe、Cu和Ni的总含量小于0.02wt%。所述镁合金的制备方法包括依次进行的真空熔炼和热处理两个步骤。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:优化了合金的组分和热处理工艺,通过对Nd、Zn、Li、Al等合金元素各种不同组分配比的研究,得出该系合金优化的合金组分配比,使该合金在该组分配比和热处理工艺条件下具有比以往合金更加优良的室温强度和弹性模量等综合性能。

    一种含Zn和重稀土Gd的高强度铸造镁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN105483485B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510900499.6

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种含Zn与重稀土Gd的高强度铸造镁合金及制备方法。所述镁合金包含的各成分及重量百分比为:Gd10~18%,Zn0.5~2%,Zr0.3~0.7%,不可避免的总量小于0.02%的杂质,余量为Mg。所述制备方法包括:原料秤取,熔炼,铸造及后续热处理。所述熔炼在溶剂或SF6和C02混合气体保护下进行,所述后续热处理为将前述镁合金进行两步固溶处理和单步时效处理。本发明工艺简单,生产效率高,易应用于工业生产。所制备合金在室温下抗拉强度可达400‑430MPa,屈服强度可达290‑330MPa,高于目前市场上其他商用镁合金,可应用于汽车制造、航空航天等多个领域,满足多种应用场合的需要。

    一种纳米结构块体镁材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103785844B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201410014333.X

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种块体镁材料,其中包含纳米结构的镁,还可包含至少一种纳米结构的过渡族金属,过渡族金属重量占块体镁材料总重小于20%。本发明还公开了上述块体镁材料的制备方法,包括以下步骤:金属块经熔化、蒸发、冷却,形成金属纳米粉;金属纳米粉经高压扭转压制成块体材料。该材料具有普通块体材料与纳米材料的双重优势,既有较优越的吸放氢动力学性能,又有较高的块体密度和热导热效率,易于保存和运输,可作为一种高容量的储氢材料;该材料同时具有致密度高、硬度高的优点,也可作为一种理想的轻质高强结构材料。

    一种可降解吸收的骨折内固定螺钉

    公开(公告)号:CN106880396A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201610791487.9

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种可降解吸收的骨折内固定螺钉,包括螺钉头部(2)和螺钉杆部(4),所述螺钉头部(2)沿中心轴方向设置有孔槽(1)或外凸起(11),螺钉头部(2)外侧面具有自锁螺纹(3),螺钉杆部(4)具有加压螺纹。该可降解吸收的骨折内固定螺钉,通过其独特的结构设计,为骨钉提供良好的力学性能、较高的紧固强度。配合自锁圆锥螺纹有效避免松动、明显的加压效果使骨折复位彻底,更加有利于骨折部位的伤口愈合;同时螺钉头部外侧设计有自锁螺纹,可将可降解吸收的骨钉完全埋入骨头中,有利于减轻骨折部位的炎症反应,从而更加满足临床中对可降解骨折内固定器件的实用要求。

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