一种Al-Ni-Cu-Ce系耐热铝合金及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119932371A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510159416.6

    申请日:2025-02-13

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种Al‑Ni‑Cu‑Ce系耐热铝合金及其制备方法与应用。该铝合金包括铝基体和分布于铝基体中的共晶耐热相和γ‑Al2O3粒子;所述的共晶耐热相为Al3Ni、Al11Ce3、Al3CeCu、Al8CeCu4、Al7Cu4Ni金属间化合物中的至少一种,呈现三维骨架状分布;所述的γ‑Al2O3呈链状形态,分布于共晶耐热相之间;所述Al‑Ni‑Cu‑Ce系耐热铝合金中Ce的质量百分比为3.0~12.0%;Ni的质量百分比为1.8~8.1%;Cu的质量百分比为2.0~10.2%;γ‑Al2O3的质量百分比为0.5~2.0%。本发明的铝合金在高温条件下具有强度高、稳定性好的优点。

    一种金属3D打印用TiC颗粒增强铝合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN119351829B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411467629.7

    申请日:2024-10-21

    Inventor: 靳志英

    Abstract: 本发明涉及一种金属3D打印用TiC颗粒增强铝合金粉末,所述铝合金粉末包括铝合金基体,所述铝合金基体中还加入铝合金粉末总量5‑10%的改性TiC粉,得到铝合金体,铝合金体还采用改性液处理,得到TiC颗粒增强铝合金粉末。本发明TiC颗粒增强铝合金粉末采用铝合金基体中加入改性TiC粉再配合改性液处理,通过原料之间的协配协调,共同增效,产品的铝合金断裂性能优异,同时产品耐热、耐冲击稳定性,以及产品酸腐稳定性效果显著。

    一种PS版基及其生产方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116287875B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202211592661.9

    申请日:2022-12-13

    Inventor: 张莉 黎勇 莘明哲

    Abstract: 本发明提供了一种PS版基的生产方法,步骤包括熔炼、精炼、铸轧、粗轧、精轧以及包装入库,在熔炼过程中使用电磁搅拌器,通过优化调整搅拌器的频率使金属融化率调整为18~20%;在精炼中添加Al‑Ti‑B‑RE作为细化剂对铝液进行晶粒细化,同时配合铸轧区与前箱液位的高度,对晶粒进行细化;在精轧过程中使用的轧制油采用80#基础油与轧制油添加剂进行混合配制提高PS版基的表面质量;通过对轧制油配制的优化、对轧制油温度的控制以及对轧制工艺的优化使得制得的PS版基版型平整,通过本方法制得的PS版基具有优异的力学性能。

    一种高强韧高模量高阻尼镁基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119843125A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510054812.2

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本申请公开了一种高强韧高模量高阻尼镁基复合材料及其制备方法,具体涉及金属基复合材料的领域。包括以下组分:1‑3.5%陶瓷颗粒、0.5‑4.5%碳纳米管、8.5‑9.5%铝、0.5‑0.9%锌,其余为镁,以上组分的总质量分数为100%。对碳纳米管与陶瓷颗粒进行球磨混合,得到增强体;将增强体分散在两个铝板之间,进行累积叠轧,得到轧制板材;对轧制板材进行粉碎,并与镁锭、锌锭混合得到熔炼材料,对熔炼材料进行熔炼,在熔炼材料处于半固态状态时进行搅拌,并对熔炼材料升温,得到熔体;对熔体进行铸造,得到镁基复合材料。能同时提高镁基复合材料的强度、塑性、弹性模量与阻尼性能。

    一种纳米氧化物弥散强化镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119824285A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510315146.3

    申请日:2025-03-18

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 毛小东

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化物弥散强化镁合金及其制备方法,其中,纳米氧化物弥散强化镁合金,包括以下质量百分比的各元素:O:0.05~1.50%、Ca:0.03~2.50%、Al:0.1~11.0%、RE:0.1~10.0%、Zr:0.01~1.50%、Mn:0.05~1.50%、余量为Mg及不可避免的杂质;RE为稀土元素。本发明提供了一种纳米氧化物弥散强化镁合金及其制备方法,通过含稀土元素的合金成分设计,并利用氧过饱和铝合金前驱粉将固溶态氧引入凝固镁合金铸锭中,使稀土元素与氧结合固相析出形成纳米氧化物颗粒,获得纳米氧化物弥散强化高温镁合金。克服现有耐热镁合金性能的不足,以及突破镁合金中纳米氧化物弥散分布难题,实现镁合金中高数密度的纳米氧化物弥散强化,同步提升其热强性、热稳定性与耐腐蚀特性。

    一种高强塑中合金钢材料及其高熵化与强塑化制备方法

    公开(公告)号:CN119800140A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411993704.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种高强塑中合金钢材料及其高熵化与强塑化方法,属于合金钢制备技术领域,先以碳素钢合金粒和钴镍钨钼高熵合金粒为原料,先进行两步熔炼,再进行均质热处理,然后进行多重冷轧与热处理,最终得到高强塑中合金钢材料。此方法具有成分控制精度高,工艺稳定性和重复性较强,可实现中合金钢材料的高强高塑性能。本发明制得的中合金钢材料以高熵合金为增强相,拉伸屈服强度≥1.1GPa,拉伸强度≥1.3GPa,拉伸变形率≥37%,600℃拉伸屈服强度≥750MPa。

    一种难加工变形高阻尼钛合金超细丝材的制备方法

    公开(公告)号:CN119553130B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510129189.2

    申请日:2025-02-05

    Abstract: 本发明提供了一种难加工变形高阻尼钛合金超细丝材的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)铸锭熔炼;(2)均匀化处理;(3)锻造处理;(4)孔型轧制;(5)冷拔加工;(6)退火处理。本发明构思合理,通过成分微调控和异构组织增韧技术,改善了高氧含量阻尼钛合金的加工变形能力;并结合钛合金丝材的传统制备加工工艺,降低了材料制备的难度和门槛,解决了高氧含量阻尼钛合金超细丝材制备加工的难题,适用于紧固件、弹性构件等规模化生产推广与应用。

    一种铜铝合金翅片管及其生产工艺

    公开(公告)号:CN118241128B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202410454855.5

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明提供一种铜铝合金翅片管及其生产工艺,涉及换热器技术领域,包括翅片管本体及涂覆于其表面的功能涂层;所述翅片管本体由如下成分制成:Mo、Ag、Nb、Co、Hf、稀土元素、Ni、Zn、Si、Be、In、Na、Al、纳米硼纤维、纳米氮化硼、纳米硅化钽和Cu。所述功能涂层是由如下各组分制成的:端氨基超支化聚硅氧烷HPSi‑NH2、1,3,5‑三缩水甘油‑S‑三嗪三酮、导热填料、偶联剂、2,2‑双[4‑(4‑氨基苯氧基)苯基]‑1,1,1,3,3,3‑六氟丙烷、5,5‑二甲基‑1,3‑二(环氧乙烷基甲基)咪唑烷‑2,4‑二酮、溶剂。该翅片管导热性能佳,机械力学性能和耐疲劳性能好,耐腐蚀性能优异。

    一种金属铋基固溶体合金材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119144871B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411607151.3

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种金属铋基固溶体合金材料及其制备方法和应用,属于固溶体合金材料技术领域。所述金属铋基固溶体合金材料包括金属铋和掺杂于其中的非金属原子;所述非金属原子选自P、B、S或N。所述金属铋基固溶体合金材料作为催化剂在电催化还原二氧化碳产甲酸时具有优异的甲酸法拉第效率和良好的稳定性。此外,所述金属铋基固溶体合金材料作为催化剂将阴极的电催化二氧化碳还原反应和阳极PET水解产物的氧化反应耦合实现了废塑料的降解和高收率甲酸的生成,具有极大的工业应用前景。

    一种三维多孔高熵合金增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119685651A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510219015.5

    申请日:2025-02-26

    Inventor: 夏建伟 钱丽君

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔高熵合金增强铝基复合材料及其制备方法,由60~70%的铝合金基体和30~40%的三维多孔高熵合金构成;铝合金基体成分为:Zn,Mg,Cu,Cr,Fe,Si和Al;三维多孔高熵合金成分为Ti20‑25Mg20‑25Fe15‑20Cr15‑20Ni10‑15La5‑10,并添加1~5%的Y2O3,且具有三维连通的开孔结构,孔隙率为60~70%,表面有1~2μm氮化层。本发明使用氯化钠颗粒为造孔剂,使用机械合金化法和等离子放电烧结法结合的方法制备出高熵合金增强体,并进行渗氮化处理,再使用压力浸渗法进行铸造。本发明所制备材料具有高强度高硬度,综合力学性能优秀,应用前景广阔。

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