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一种铜锰基温控变音合金的制备方法技术

技术编号:34409322 阅读:16 留言:0更新日期:2022-08-03 21:59
本发明专利技术公开了一种铜锰基温控变音合金的制备方法,包括如下步骤:采用电解铜、电解锰、电解铝、电解铁、电解锡为原料,在中频感应炉中进行熔炼;熔炼完成后,浇铸到铸铁金属模中,得到合金铸锭;将合金铸锭在700~900℃进行固溶处理,然后水冷;再将合金铸锭在300~500℃进行时效处理,然后空冷,得到铜锰基温控变音合金。通过上述方式,本发明专利技术提供的方法可以使铜锰基合金形成反铁磁结构,其阻尼值随温度升高而减小,其声音信号衰减的弛豫时间随温度升高而变长,获得温控变音性能。获得温控变音性能。

【技术实现步骤摘要】
一种铜锰基温控变音合金的制备方法


[0001]本专利技术属于金属材料制备领域,特别是涉及一种铜锰基温控变音合金的制备方法。

技术介绍

[0002]铜基合金是人类历史上发现最早、研究历史最长且性能最为优异的声学材料之一。中国的青铜时代,约始于公元前2000年左右,历经夏、商、周3代,青铜进入极盛时期,并广泛应用于铸造乐器。如1957年河南信阳长台关出土的铜编钟,制造于公元前475—前221 年,经中央音乐学院民族音乐研究所测试,音律准确。1957年7月,中央人民广播电台第一次播送了用这套编钟演奏的《东方红》乐曲。后又将这一乐曲装入中国第一颗人造卫星,遨游天际,响彻太空。
[0003]而温控变音合金属于智能材料,此类合金制备的乐器,随温度变化,可展现出不同的音色。温控变音合金可应用于机械电子、文化艺术及日常生活等领域。目前,尚无温控变音合金、尤其是铜锰基温控变音合金被报道。

技术实现思路

[0004]铜锰基合金(Cu

Mn合金)为反铁磁性材料,其马氏体相变温度与尼尔转变温度相耦合,具备特殊的阻尼性能和力学性能。本申请专利技术人结合固态相变理论开展合金设计,使铜锰基合金随温度变化,其内部短程有序结构发生转变,其阻尼值随温度升高而减小,其声音信号衰减的弛豫时间随温度升高而变长,获得温控变音性能,从而完成本专利技术。
[0005]因此,本专利技术的一个目的是提供一种铜锰基温控变音合金的制备方法,所述方法包括:
[0006]在氩气气氛保护下,将电解铜、电解锰、电解铝、电解铁、电解锡在中频感应炉中进行熔炼,熔炼温度1200~1500℃,保温时间20~40分钟;
[0007]熔炼完成后,浇铸到铸铁金属模中,得到合金铸锭;
[0008]将合金铸锭在700~900℃进行固溶处理,然后水冷;
[0009]再将合金铸锭在300~500℃进行时效处理,然后空冷,得到铜锰基温控变音合金。
[0010]中频感应炉是指工作频率在150~10000Hz范围内的感应炉。
[0011]优选地,所述电解铜为纯度99.9%的电解铜。
[0012]优选地,所述电解锰为纯度99.9%的电解锰。
[0013]优选地,所述电解铝为纯度99.9%的电解铝。
[0014]优选地,所述电解铁为纯度99.9%的电解铁。
[0015]优选地,所述电解锡为纯度99.9%的电解锡。
[0016]优选地,所述熔炼在石墨坩埚中进行,熔炼温度为1200℃、1300℃、1400℃、1450℃、 1500℃以及它们之间的任意值。该熔炼条件可使铜锰基合金的元素分布均匀。
[0017]优选地,固溶处理温度为700℃、750℃、800℃、850℃、900℃以及它们之间的任意
值,固溶处理0.5~5小时,随后水冷,该固溶处理条件可使铜锰基合金获得反铁磁性马氏体孪晶组织。
[0018]优选地,时效处理温度为300℃、350℃、400℃、450℃、500℃或它们之间的任意值,时效处理0.5~8小时,随后空冷,该时效处理条件可使铜锰基合金残余内应力降低,组织稳定性提高。
[0019]本专利技术的另一个目的是提供由上述方法制备得到的铜锰基温控变音合金,在所述合金中,Mn元素含量为5.0~30.0wt%,Al元素含量为0.5~3.0wt%,Fe元素含量为0.5~3.0wt%, Sn元素含量为1.0~18.0wt%,余量为Cu元素和不可避免的杂质。
[0020]优选地,在所述合金中,Mn元素含量为15.0~28.0wt%,Al元素含量为0.5~2.0wt%, Fe元素含量为0.5~2.0wt%,Sn元素含量为2.0~18.0wt%,余量为Cu元素和不可避免的杂质。
[0021]本专利技术的有益效果是:
[0022]本专利技术提供的方法能够使铜锰基合金形成反铁磁结构,随温度变化,其内部短程有序结构发生转变,其阻尼值随温度升高而减小,其声音信号衰减的弛豫时间随温度升高而变长,获得温控变音性能。本专利技术提供的方法制得的铜锰基温控变音合金,当温度从25℃上升到200℃,其阻尼值从0.089下降到0.034,声音信号的衰减弛豫时间从0.24s延长到 3.56s,获得温控变音性能。
[0023]具体实施例方式
[0024]为了使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合具体的实施例对本专利技术进一步详细说明。
[0025]实施例1:
[0026]采用纯度为99.9%的电解铜、纯度为99.9%的电解锰、纯度为99.9%的电解铝、纯度为 99.9%的电解铁、纯度为99.9%的电解锡为原料,在中频感应炉中进行熔炼;采用石墨坩埚,通入氩气保护气氛,熔炼温度1350℃,保温时间25分钟,浇铸到铸铁金属模中;将合金铸锭在800℃固溶处理2小时后水冷;将合金铸锭在420℃时效处理2小时后空冷;所得铜锰基温控变音合金中Mn元素含量为15.0wt%,Al元素含量为1.5wt%,Fe元素含量为1.5wt%,Sn元素含量为12.0wt%,余量为Cu元素和不可避免的杂质。
[0027]将制得的铜锰基温控变音合金,按照《GB/T 18258

2000阻尼材料阻尼性能测试方法》之规定,进行阻尼性能测试。测试设备为多功能内耗仪。测试温度为25~200℃,频率为 1Hz,施加的应变振幅范围为1000
×
10
‑6,测得的合金阻尼值见表1。用声音传感器采集合金在不同温度下的声音信号,利用软件Adobe Audition对采集到的信号进行分析处理,测得的声音信号衰减弛豫时间见表1。合金具备温控变音性能。
[0028]表1实施例1中合金随温度变化的阻尼性能和声音信号衰减弛豫时间
[0029][0030]实施例2:
[0031]采用纯度为99.9%的电解铜、纯度为99.9%的电解锰、纯度为99.9%的电解铝、纯度为 99.9%的电解铁、纯度为99.9%的电解锡为原料,在中频感应炉中进行熔炼;采用石
墨坩埚,通入氩气保护气氛,熔炼温度1400℃,保温时间30分钟,浇铸到铸铁金属模中;将合金铸锭在850℃固溶处理4小时后水冷;将合金铸锭在450℃时效处理4小时后空冷;所得铜锰基温控变音合金中Mn元素含量为20.0wt%,Al元素含量为1.2wt%,Fe元素含量为1.2wt%, Sn元素含量为10.0wt%,余量为Cu元素和不可避免的杂质。
[0032]将制得的铜锰基温控变音合金,按照《GB/T 18258

2000阻尼材料阻尼性能测试方法》之规定,进行阻尼性能测试。测试设备为多功能内耗仪。测试温度为25~200℃,频率为 1Hz,施加的应变振幅范围为1000
×
10
‑6,测得的合金阻尼值见表2。用声音传感器采集合金在不同温度下的声音信号,利用软件Adobe Audition对采集到的信号进行分析处理,测得的声音信号衰减弛豫时间见表2。合金具备温控变音性能。<本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种铜锰基温控变音合金的制备方法,所述方法包括:在氩气气氛保护下,将电解铜、电解锰、电解铝、电解铁、电解锡在中频感应炉中进行熔炼,熔炼温度1200~1500℃,保温时间20~40分钟;熔炼完成后,浇铸到铸铁金属模中,得到合金铸锭;将合金铸锭在700~900℃进行固溶处理,然后水冷;再将合金铸锭在300~500℃进行时效处理,然后空冷,得到铜锰基温控变音合金。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述电解铜为纯度99.9%的电解铜;所述电解锰为纯度99.9%的电解锰;所述电解铝为纯度99.9%的电解铝;所述电解铁为纯度99.9%的电解铁;所述电解锡为纯度99.9%的电解锡。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述熔炼在石墨坩埚中进行,熔炼温度为1200℃、1300℃、1400℃、1450℃、1500℃以及它们之间的任意值。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述固溶处理温度为7...

【专利技术属性】
技术研发人员:张阳明何寒齐万华邵韵洁赵亚东
申请(专利权)人:安阳工学院
类型:发明
国别省市:

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