适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法

    公开(公告)号:CN107350452B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201710488116.8

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明涉及一种适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法,包括采用挤压铸造模具,对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向压力的步骤。所述挤压铸造的装置包括动模结构、定模结构、施压结构,所述动模结构包括动模座板和若干施压冲头,所述施压冲头下底面与动模座板连接形成上型腔;所述动模结构的上方设置有施压结构,施压结构的中间设置有若干施压杆,所述施压杆对应的设置在各施压冲头上方。本发明的方法为对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向中、低压力,解决了铸件壁厚位置处在凝固过程中易产生缩松等缺陷问题,提高铸件内部组织致密度,从而提高铸件质量。

    利用双冷却条件获得细小二次枝晶臂间距的合金铸造方法

    公开(公告)号:CN110202121A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910635789.0

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用双冷却条件获得细小二次枝晶臂间距的合金铸造方法;包括熔炼、精炼、组合铸型、浇注、撤去一次激冷模具、二次直接冷却等;其中,组合铸型是指采用具有激冷能力的冷却材料制得的激冷模具与砂型模具组合,限定出铸型的型腔;将精炼后的合金熔液浇注到组合铸型中;待与激冷模具接触的表层金属液率先凝固、形成壳层时,撤去激冷模具;将冷却流体冲击铸件的表面,使铸件沿冷却流体的作用方向快速冷却凝固。本发明方法通过在铸造过程中控制合金熔液的浇注温度以及采用激冷材料/冷却流体双冷却的方法,能够在合金凝固过程中获得比传统方法更高的冷却速度,从而减小显微组织中二次枝晶臂间距,并有助于改善铸件的力学性能。

    一种磁场铸造调控含LPSO结构高强韧镁合金制备方法

    公开(公告)号:CN107460386A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710613884.1

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种磁场铸造调控含纳米级层片状LPSO结构的高强韧镁合金制备方法,包含如下步骤:A、将RE、Zn原子比例在一定区间的Mg-RE-Zn合金放入一定温度下的坩埚熔化;B、待全部原料熔化后,加热至700~740℃在磁场条件下浇铸到石墨模具中,铸造成Mg-RE-Zn铸锭;C、将Mg-RE-Zn铸锭固溶后进行淬火处理,得到具有纳米级层片状LPSO结构的磁场铸造Mg-RE-Zn合金。本发明通过在特制的石墨模具中浇铸时改变脉冲磁场的电流和频率以及后续固溶处理的温度和时间来调控合金的组织,首次在Mg-RE-Zn铸造合金中制备出可强韧化镁合金的纳米级层片状LPSO结构组织。

    具有LPSO结构的铸态Mg-Gd-Zn(-Zr)合金的制备方法

    公开(公告)号:CN104372225A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410668925.3

    申请日:2014-11-20

    CPC classification number: C22C23/04 C22C1/03

    Abstract: 本发明公开了一种具有LPSO结构的铸态Mg-Gd-Zn(-Zr)合金的制备方法;包括按合金的成分及化学计量比,将镁锭在保护气体存在的条件下加热至完全熔化后,加入Mg-Gd中间合金;调节升温速率,Mg-Gd中间合金熔化后加入工业纯Zn或依次加入Mg-Zr中间合金、工业纯Zn;待全部原料熔化后断电,熔炼,待金属液凝固后重新加热至700~740℃时浇铸,铸造成具有LPSO结构的Mg-Gd-Zn(-Zr)铸锭。本发明通过合金浇铸时的凝固速度的合理设计及熔炼工艺的优化,使镁合金晶界X相和晶内LPSO结构共存;这种结构可强韧化镁合金。本发明镁合金仅通过熔炼即可得到,具有工艺简单,生产周期短,效率高等优点。

    碳氟/钯/镁-钌气致调光薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112596279A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011343371.1

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种碳氟/钯/镁‑钌体系的气致调光薄膜及其制备方法,所述气致调光薄膜包括依次设置的基底、镁‑钌复合调光膜层、钯催化层和碳氟保护膜层。本发明利用了在吸氢阶段,镁可以吸收氢原子形成镁的氢化物,薄膜从金属的反射态转变为氢化物的透明态,钯膜对该反应有催化作用,钌的添加可以加速氢原子在镁基体内的扩散作用,促进镁转变为镁的氢化物;在脱氢阶段,钌加速了镁氢化物的分解,薄膜由氢化物的透明态转变为金属的反射态。该薄膜在常温下发生上述吸脱氢反应,实现薄膜在透明态与反射态的可逆转化,同时具有耐久性好、响应时间短等优点,在氢气传感器领域具有良好应用前景。

Patent Agency Ranking