直流磁场控制长周期结构增强镁合金基体结晶织构的方法技术

技术编号:8294858 阅读:215 留言:0更新日期:2013-02-06 18:27
一种直流磁场控制长周期结构增强镁合金基体结晶织构的方法,它包括以下步骤:1)将镁合金熔化,并在一定的过热度下保温,然后将经过预热的模具置于直流磁场凝固装置中,其中,合金过热度为10~150℃,模具预热温度为100~700℃;2)把合金熔体浇注到模具中,浇注完成后立即开启直流磁场凝固装置中的直流电流控制装置,使合金熔体在直流磁场作用下完全凝固;其中,直流磁场强度为0.1~1.0T;模具置于直流磁场凝固装置的两个磁极之间,熔体浇注于模具内,两个磁极之间产生的直流磁场作用于合金熔体;本发明专利技术可以有效控制长周期结构增强镁合金基体的结晶织构,具有无污染,工艺简单,操作方便,易于控制等优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种。
技术介绍
镁合金作为一种绿色环保合金,具有许多优于其他常用金属材料的性能,如高比强度、高比刚度,好的减振能力、优良的导热性和导电性、良好的尺寸稳定性和电磁屏蔽性等,在航空、汽车和电子通讯等领域中的具有广阔的应用前景。在众多类型的镁合金中,长周期结构相增强镁合金的良好综合力学性能,主要是由于长周期结构作为增强相阻碍了位错的运动,并导致应变硬化的产生,同时长周期结构相又是一种高温稳定相,因而长周期结构相增强镁合金是具一种具有应用前景的镁合金新型结构材料。日本学者Kawamura在2006年55卷的Scripta Mater报道铸态长周期结构增强的Mg97Y2Cu1合金由于其粗大的晶粒和长周期结构的不均匀分布,导致其力学性能较差,屈服强度为120MPa,抗拉强度为180MPa,延伸率3. 5%。虽然铸态的Mg97Y2Cu1合金力学性能很差,但是和长周期结构增强的Mg-Y-Zn合金相同,可以通过挤压能够极大地提高合金的力学性能。挤压态的长周期结构增强Mg-Y-Cu合金在室温下屈服强度到达297MPa,抗拉强度达到377MPa,延伸率达到8. 1%,473K时屈服强度达本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种直流磁场控制长周期结构增强镁合金基体结晶织构的方法,其特征在于所述方法包括以下步骤:1)将镁合金熔化,并在一定的过热度下保温,然后将经过预热的模具置于直流磁场凝固装置中,其中,合金过热度为10~150℃,模具预热温度为100~700℃;2)把合金熔体浇注到模具中,浇注完成后立即开启直流磁场凝固装置中的直流电流控制装置,使合金熔体在直流磁场作用下完全凝固;其中,直流磁场强度为0.1~1.0T。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周全陈乐平董利飞
申请(专利权)人:南昌航空大学
类型:发明
国别省市:

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