一种高强度高耐蚀稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113355573A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110765122.X

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种高强度高耐蚀稀土镁合金板材及其制备方法,按照质量百分比计,高强度高耐蚀稀土镁合金板材的成分包括:铝:6%‑8%,重稀土元素:0.4%‑0.6%,锰:0.2%‑0.5%,轻稀土元素:0.2%‑0.6%,其余为镁,本发明的制备方法中,将原料混合加热至750℃‑780℃保温15min‑20min,然后降温至720℃‑730℃静置5min‑10min,采用半连续浇铸法得到镁合金铸锭,将铸锭在380℃‑410℃进行8‑12h的固溶处理后去皮得到热处理铸棒,对热处理铸棒进行预挤压,对挤压后的板材进行热轧,单次压下量8%‑10%轧制变形,轧制道次为9‑11次,将轧制板材进行退火处理得到高强度高耐蚀稀土镁合金板材,本发明中的稀土镁合金板材具有高强度高耐蚀且成本低的优点,其制备方法流程简便,效率高,成品率高。

    一种铋基钒基低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102249663A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110100849.2

    申请日:2011-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种铋基钒基低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法。以结构通式(A+A3+)0.5(B5+B6+)0.5O4为基础,选取低价态Na+离子和Bi3+联合占据A位,高价态的Mo6+和V5+复合阳离子占据B位,通过传统固相反应烧结的方法,得到了一系列可以在800℃以下温度范围内烧结,高微波介电常数(34.4≤εr≤79.3)、谐振频率温度系数可调(-263ppm/℃≤TCF≤+43ppm/℃)且微波介电损耗低(高品质因数Qf值,5,000GHz≤Qf≤12,000GHz)的陶瓷材料。其具体结构表达式为:(Na0.5xBi1-0.5x)(MoxV1-x)O4,式中0.0<x<1.0。

    一种高强度高耐蚀稀土镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113355573B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110765122.X

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种高强度高耐蚀稀土镁合金板材及其制备方法,按照质量百分比计,高强度高耐蚀稀土镁合金板材的成分包括:铝:6%‑8%,重稀土元素:0.4%‑0.6%,锰:0.2%‑0.5%,轻稀土元素:0.2%‑0.6%,其余为镁,本发明的制备方法中,将原料混合加热至750℃‑780℃保温15min‑20min,然后降温至720℃‑730℃静置5min‑10min,采用半连续浇铸法得到镁合金铸锭,将铸锭在380℃‑410℃进行8‑12h的固溶处理后去皮得到热处理铸棒,对热处理铸棒进行预挤压,对挤压后的板材进行热轧,单次压下量8%‑10%轧制变形,轧制道次为9‑11次,将轧制板材进行退火处理得到高强度高耐蚀稀土镁合金板材,本发明中的稀土镁合金板材具有高强度高耐蚀且成本低的优点,其制备方法流程简便,效率高,成品率高。

    一种铋基钒基低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102249663B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110100849.2

    申请日:2011-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种铋基钒基低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法。以结构通式(A+A3+)0.5(B5+B6+)0.5O4为基础,选取低价态Na+离子和Bi3+联合占据A位,高价态的Mo6+和V5+复合阳离子占据B位,通过传统固相反应烧结的方法,得到了一系列可以在800℃以下温度范围内烧结,高微波介电常数(34.4≤εr≤79.3)、谐振频率温度系数可调(-263ppm/℃≤TCF≤+43ppm/℃)且微波介电损耗低(高品质因数Qf值,5,000GHz≤Qf≤12,000GHz)的陶瓷材料。其具体结构表达式为:(Na0.5xBi1-0.5x)(MoxV1-x)O4,式中0.0<x<1.0。

    一种稀土系镁合金腐蚀后力学性能的测试方法及其应用

    公开(公告)号:CN114608949A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210260189.2

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本发明公开一种稀土系镁合金腐蚀后力学性能的测试方法及其应用,测试方法包括如下过程:对腐蚀后的稀土系镁合金拉伸试样进行清洗、干燥;将清洗、干燥后的稀土系镁合金拉伸试样拉伸段的表面进行散斑处理;将进行了散斑处理的稀土系镁合金拉伸试样进行拉伸试验,同时通过数字散斑相关方法观测稀土系镁合金拉伸试样散斑处理部位,计算得到拉伸过程中稀土系镁合金拉伸试样的应力应变。本发明通过在传统拉伸实验中引入数字图像相关方法和腐蚀变量,获得一种简单易行的新型力学实验测试技术,无需进行原位测量,设备搭建的成本较低、提高了实验效率。

    一种改善高各向异性高强镁合金板材的差温交叉轧制工艺

    公开(公告)号:CN113953322B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202111153342.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种改善高各向异性高强镁合金板材的差温交叉轧制工艺,包括如下过程:将镁合金铸锭进行固溶处理;将固溶处理后的镁合金铸锭挤压为镁合金预挤压板材;将镁合金预挤压板材进行预热处理,之后沿着挤压方向进行单次压下量为第一压下量的热轧,得到第一轧制板材;将第一轧制板材进行预热处理,之后沿着垂直于挤压方向进行单次压下量为第二压下量的热轧,得到第二轧制板材;将第二轧制板材进行去应力退火,加工结束。本发明利用差温轧制控制板材的屈服强度,能够消除心部缺陷,提升板材的变形均匀性,降低板材的各向异性,提高材料的成材率。在变温条件下的交叉轧制在轧制过程中改变轧制方向,能够细化晶粒,显著减轻材料的各向异性。

    一种改善高各向异性高强镁合金板材的差温交叉轧制工艺

    公开(公告)号:CN113953322A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111153342.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种改善高各向异性高强镁合金板材的差温交叉轧制工艺,包括如下过程:将镁合金铸锭进行固溶处理;将固溶处理后的镁合金铸锭挤压为镁合金预挤压板材;将镁合金预挤压板材进行预热处理,之后沿着挤压方向进行单次压下量为第一压下量的热轧,得到第一轧制板材;将第一轧制板材进行预热处理,之后沿着垂直于挤压方向进行单次压下量为第二压下量的热轧,得到第二轧制板材;将第二轧制板材进行去应力退火,加工结束。本发明利用差温轧制控制板材的屈服强度,能够消除心部缺陷,提升板材的变形均匀性,降低板材的各向异性,提高材料的成材率。在变温条件下的交叉轧制在轧制过程中改变轧制方向,能够细化晶粒,显著减轻材料的各向异性。

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