CN102888546A - 一种高精度镁合金板材及其制备方法 - Google Patents
一种高精度镁合金板材及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102888546A CN102888546A CN2012103919146A CN201210391914A CN102888546A CN 102888546 A CN102888546 A CN 102888546A CN 2012103919146 A CN2012103919146 A CN 2012103919146A CN 201210391914 A CN201210391914 A CN 201210391914A CN 102888546 A CN102888546 A CN 102888546A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- magnesium
- obtains
- metal
- magnesium alloy
- melt
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
- Continuous Casting (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高精度镁合金板材,其原料配比为:0.2%钇,0.06%钛,0.05%铈,0.05%镧,0.02%钐,0.5%锌,2%锰,其余为镁。本发明还公开了该镁合金板材的制备方法。本发明镁合金板材耐腐蚀性好,断裂强度以及延伸率等理化参数大大提高,具备较好的市场应用价值,可应用于汽车变速箱和发动机壳体等领域。
Description
技术领域
本发明涉及一种高精度镁合金板材及其制备方法,属于镁合金材料技术领域。
背景技术
镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金,其特点是:密度小,比强度高,弹性模量大,散热好,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。由于镁合金材料具有比强度、比刚度高以及阻尼减震等特点,已经成为汽车制造业的重要原材料,为满足汽车工业节能和环保的要求提供了更大的发展空间。Mg-Al系合金是铸造镁合金中应用最广的,其中的AZ系和 AM系Mg-Al系合金已经在汽车工业中得到了广泛的商业化应用,这些合金不仅具有良好的铸造性还表现出优良的室温机械性能。但由于它们的高温强度和抗蠕变性能不佳、耐腐蚀性能较差,无法用于对高温蠕变性能要求高的汽车动力***部件,一直以来都只是用作一些非关键性的汽车零部件,如方向盘,转向柱部件,仪表板,座椅和齿轮箱等,它们在汽车变速箱和发动机壳体等主要动力***中的应用受到了很大的限制。
目前开发的添加碱土元素的耐热镁合金Mg-Al-Ca (AX)系、Mg-Al-Sr (AJ)合金等存在着热裂敏感性高,合金塑性较差等缺点。添加稀土元素可以显著提高镁合金耐热性能,国内外已经进行了大量的开发与研究工作。如何选择合适的稀土元素以及添加比例,以达到最佳的工业应用价值属于现有技术急待解决的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种高精度镁合金板材及其制备方法,该镁合金具有优异的高温强度、塑性、抗蠕变性能和耐腐蚀性。
为了解决上述的技术问题,本发明的技术方案是:一种高精度镁合金板材,其由下述原料制备而成,(重量百分比):0.2%钇,0.06%钛,0.05%铈,0.05%镧,0.02%钐,0.5%锌,2%锰,其余为镁。
本发明还公开了一种高精度镁合金板材的制备方法,其按照如下步骤进行:
1)原料组成:(重量百分比): 0.2%钇,0.06%钛,0.05%铈,0.05%镧,0.02%钐,0.5%锌,2%锰,其余为镁;
2)原料处理:按照上述重量配比取镁金属,在氩气气体保护下,将镁金属熔化后升温至750℃,得到Mg熔体;按照上述重量配比取其它金属原料,在高能球磨罐中混合球磨3小时后,得到金属原料的混合粉末;
3)熔炼:启动电阻熔炼炉,将步骤2)得到的混合粉末放入预热到350℃的坩锅中,待温度上升至700℃通入SF6和N2混合保护气体,混合气体体积比为SF6和N2=1:200;待加入的炉料完全熔化后,加入步骤2)得到的Mg熔体,并继续通SF6和N2混合保护气体,温度升至750℃时搅拌15分钟,然后通氩气精炼10分钟,搅拌混合均匀;
4)冷却:静置15min后,待熔体温度冷却至700℃,倒入强制冷却的圆柱形成型模具中,快速凝固形成坯体;
5)加压加工:将步骤4)获得的坯体在500℃均匀化处理8小时,采用正挤压方式,在挤压比为20:1,挤压温度为400℃,挤压速度为1.5m/min的条件下,将坯体挤出,经过水冷后得到镁合金板材。
本发明技术方案带来的积极效果:
1.铈镧能够除去熔炼时镁合金熔体中的杂质,达到除气精炼、净化熔体的效果。锰和钛的作用主要是提高合金的耐腐蚀性能以及提高合金强度,锰可与镁合金中铁或其他重金属元素形成化合物,使其作为熔渣被排除,从而消除铁或其他重金属元素对镁合金耐蚀性的有害影响。钇钐等合金元素加入到镁合金中可以细化合金的显微组织改善合金的力学性能提高合金的塑性变形能力,有效细化基体组织
改善相的形貌和分布提高合金的综合力学性能。
2.本发明镁合金板件在室内放置3年,其表面不会变色,更无腐蚀;而相同条件下的AZ31制镁合金板件在室内放置1年表面已经发黑,并且开始腐蚀。很显然,与传统AZ31镁合金相比,本发明镁合金的耐腐蚀性能有了质的飞跃。
3.采用发明人多年研究的工艺进行制备镁合金板材,其中将大量金属镁和其他少量金属分开处理工艺,提高的镁合金板材的性能参数。
下面将结合具体实施方式对本发明作进一步详细的说明,但是其不应该理解为对本发明核心创新精神的限制。
具体实施方式
实施例1
一种高精度镁合金板材,其按照如下方法制备而成:
1)原料组成:(重量百分比): 0.2%钇,0.06%钛,0.05%铈,0.05%镧,0.02%钐,0.5%锌,2%锰,其余为镁;
2)原料处理:按照上述重量配比取镁金属,在氩气气体保护下,将镁金属熔化后升温至750℃,得到Mg熔体;按照上述重量配比取其它金属原料,在高能球磨罐中混合球磨3小时后,得到金属原料的混合粉末;
3)熔炼:启动电阻熔炼炉,将步骤2)得到的混合粉末放入预热到350℃的坩锅中,待温度上升至700℃通入SF6和N2混合保护气体,混合气体体积比为SF6和N2=1:200;待加入的炉料完全熔化后,加入步骤2)得到的Mg熔体,并继续通SF6和N2混合保护气体,温度升至750℃时搅拌15分钟,然后通氩气精炼10分钟,搅拌混合均匀;
4)冷却:静置15min后,待熔体温度冷却至700℃,倒入强制冷却的圆柱形成型模具中,快速凝固形成坯体;
5)加压加工:将步骤4)获得的坯体在500℃均匀化处理8小时,采用正挤压方式,在挤压比为20:1,挤压温度为400℃,挤压速度为1.5m/min的条件下,将坯体挤出,经过水冷后得到镁合金板材。
实施例2
去掉原料中的钇金属和钛金属,其他原料和制备工艺不变。
实施例3
去掉原料中的铈金属和镧金属,其他原料和制备工艺不变。
实施例4
添加1%的铝元素,其他原料和制备工艺不变。
实施例5
本发明实施例1制备的镁合金板材室温力学性能与AE44的比较
表1
合金 | 断裂强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) |
实施例1 | 264 | 153 | 16 |
实施例2 | 242 | 143 | 14 |
实施例3 | 251 | 139 | 13 |
AE44 | 225 | 141 | 5 |
本发明利用稀土元素趋于晶界富集的特性细化晶粒,提高铸态力学性能,另一方面是为了克服球状非枝晶组织在半固态保温制浆过程中的快速长大问题。与现有技术相比,本发明合金较不加入钇金属和钛金属的合金微观组织明显细化,晶粒尺寸由160um锐减为50um,合金在室温中的各种性能参数均大大提高。根据GB10124-1988 金属材料试验室均匀腐蚀全浸试验方法,将上述实施例制备的试样斜立放于3.5%NaCl溶液中,4天后取出用CrO3+AgNO3 +Ba(NO3)2+蒸馏水清除试样表面的腐蚀产物,然后再用丙酮和无水酒精清洗,测腐蚀速率(mm/a)。
上述各实施例中得到的合金腐蚀速率如表2所示。
表2
编号 | 腐蚀速率(mm/a) |
实施例1 | 0.15 |
实施例2 | 0.20 |
实施例3 | 0.19 |
实施例4 | 0.26 |
由表2可直观地看出,本发明通过添加合适种类和数量的稀土金属,大幅地提高合金的耐蚀性能。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方式对本案作了详尽的说明,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所作的修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (4)
1.一种高精度镁合金板材,其特征在于,所述板材按照如下方法制备而成:
1)原料组成:钇,钛,铈,镧,钐,锌,锰以及镁;
2)原料处理:取镁金属,在氩气气体保护下,将镁金属熔化后升温至750℃,得到Mg熔体;取其它金属原料,在高能球磨罐中混合球磨3小时后,得到金属原料的混合粉末;
3)熔炼:启动电阻熔炼炉,将步骤2)得到的混合粉末放入预热到350℃的坩锅中,待温度上升至700℃通入SF6和N2混合保护气体,混合气体体积比为SF6:N2=1:200;待加入的炉料完全熔化后,加入步骤2)得到的Mg熔体,并继续通SF6和N2混合保护气体,温度升至750℃时搅拌15分钟,然后通氩气精炼10分钟,搅拌混合均匀;
4)冷却:静置15min后,待熔体温度冷却至700℃,倒入强制冷却的圆柱形成型模具中,快速凝固形成坯体;
5)加压加工:将步骤4)获得的坯体在500℃均匀化处理8小时,采用正挤压方式,在挤压比为20:1,挤压温度为400℃,挤压速度为1.5m/min的条件下,将坯体挤出,经过水冷后得到镁合金板材。
2.如权利要求1所述的汽车减速箱壳体,其特征在于,所述步骤1)原料组成为:(重量百分比): 0.2%钇,0.06%钛,0.05%铈,0.05%镧,0.02%钐,0.5%锌,2%锰,其余为镁。
3.如权利要求2所述的汽车减速箱壳体,其特征在于,所述步骤2)原料处理为:按照步骤1)中的重量配比称取镁金属,在氩气气体保护下,将镁金属熔化后升温至750℃,得到Mg熔体;按照步骤1)中的重量配比称取其它金属原料,在高能球磨罐中混合球磨3小时后,得到金属原料的混合粉末。
4.一种高精度镁合金板材的制备方法,其特征在于,所述方法按照如下步骤进行:
1)原料组成:(均为重量百分比)0.2%钇,0.06%钛,0.05%铈,0.05%镧,0.02%钐,0.5%锌,2%锰,其余为镁;
2)原料处理:按照上述重量配比取镁金属,在氩气气体保护下,将镁金属熔化后升温至750℃,得到Mg熔体;按照上述重量配比取其它金属原料,在高能球磨罐中混合球磨3小时后,得到金属原料的混合粉末;
3)熔炼:启动电阻熔炼炉,将步骤2)得到的混合粉末放入预热到350℃的坩锅中,待温度上升至700℃通入SF6和N2混合保护气体,混合气体体积比为SF6:N2=1:200;待加入的炉料完全熔化后,加入步骤2)得到的Mg熔体,并继续通SF6和N2混合保护气体,温度升至750℃时搅拌15分钟,然后通氩气精炼10分钟,搅拌混合均匀;
4)冷却:静置15min后,待熔体温度冷却至700℃,倒入强制冷却的圆柱形成型模具中,快速凝固形成坯体;
5)加压加工:将步骤4)获得的坯体在500℃均匀化处理8小时,采用正挤压方式,在挤压比为20:1,挤压温度为400℃,挤压速度为1.5m/min的条件下,将坯体挤出,经过水冷后得到镁合金板材。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210391914.6A CN102888546B (zh) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 一种高精度镁合金板材及其制备方法 |
CN201310537092.2A CN103526090B (zh) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 一种高精度镁合金板材的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210391914.6A CN102888546B (zh) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 一种高精度镁合金板材及其制备方法 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310537092.2A Division CN103526090B (zh) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 一种高精度镁合金板材的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102888546A true CN102888546A (zh) | 2013-01-23 |
CN102888546B CN102888546B (zh) | 2014-03-19 |
Family
ID=47532228
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210391914.6A Active CN102888546B (zh) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 一种高精度镁合金板材及其制备方法 |
CN201310537092.2A Active CN103526090B (zh) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 一种高精度镁合金板材的制备方法 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310537092.2A Active CN103526090B (zh) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 一种高精度镁合金板材的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (2) | CN102888546B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103667838A (zh) * | 2014-01-03 | 2014-03-26 | 重庆大学 | Mg-Sn-Mn系变形镁合金及其制备方法 |
CN104651649A (zh) * | 2014-06-20 | 2015-05-27 | 周萌 | 一种提高az31合金高温抗蠕变性能及耐腐蚀性能的方法 |
CN105500297A (zh) * | 2015-11-26 | 2016-04-20 | 杭州科明电子有限公司 | 一种扳机开关的反自锁机构 |
US11542577B2 (en) | 2018-07-18 | 2023-01-03 | Posco Holdings Inc. | Magnesium alloy sheet and manufacturing method thereof |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105568096B (zh) * | 2015-11-25 | 2017-09-26 | 山东银光钰源轻金属精密成型有限公司 | 一种镁合金半连铸浇铸工艺 |
CN105483481B (zh) * | 2015-11-25 | 2017-10-27 | 山东银光钰源轻金属精密成型有限公司 | 一种镁合金动车桌板支臂的制作方法 |
CN106282623A (zh) * | 2016-11-18 | 2017-01-04 | 扶绥县科学技术情报研究所 | 耐高温稀土镁合金的制备方法 |
CN113061790B (zh) * | 2021-03-16 | 2022-05-06 | 西安交通大学 | 一种具有宽腐蚀速率范围的Mg-Zn-Ni三元镁合金材料 |
CN114366271A (zh) * | 2021-11-22 | 2022-04-19 | 奚廷斐 | 一种适用于生物镁合金的接骨螺钉及其制备方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6193817B1 (en) * | 1995-02-06 | 2001-02-27 | Luxfer Group Limited | Magnesium alloys |
KR20030044997A (ko) * | 2003-05-23 | 2003-06-09 | 연우인더스트리(주) | 성형성이 우수한 마그네슘합금 및 이를 이용한마그네슘합금 제품의 제조방법 |
CN101586223A (zh) * | 2009-05-14 | 2009-11-25 | 上海交通大学 | 含稀土变形镁合金的塑性成型方法 |
CN101688270A (zh) * | 2007-06-28 | 2010-03-31 | 住友电气工业株式会社 | 镁合金板 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100452263B1 (ko) * | 2002-05-24 | 2004-10-08 | 현대자동차주식회사 | 고강도 마그네슘 합금 |
CN101092671A (zh) * | 2007-07-05 | 2007-12-26 | 北京有色金属研究总院 | 低成本含稀土的耐热镁合金及其制备方法 |
CN102363211B (zh) * | 2011-10-10 | 2016-06-22 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 一种铝合金汽车变速箱壳体的挤压铸造方法 |
-
2012
- 2012-10-16 CN CN201210391914.6A patent/CN102888546B/zh active Active
- 2012-10-16 CN CN201310537092.2A patent/CN103526090B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6193817B1 (en) * | 1995-02-06 | 2001-02-27 | Luxfer Group Limited | Magnesium alloys |
KR20030044997A (ko) * | 2003-05-23 | 2003-06-09 | 연우인더스트리(주) | 성형성이 우수한 마그네슘합금 및 이를 이용한마그네슘합금 제품의 제조방법 |
CN101688270A (zh) * | 2007-06-28 | 2010-03-31 | 住友电气工业株式会社 | 镁合金板 |
CN101586223A (zh) * | 2009-05-14 | 2009-11-25 | 上海交通大学 | 含稀土变形镁合金的塑性成型方法 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103667838A (zh) * | 2014-01-03 | 2014-03-26 | 重庆大学 | Mg-Sn-Mn系变形镁合金及其制备方法 |
CN103667838B (zh) * | 2014-01-03 | 2016-02-03 | 重庆大学 | Mg-Sn-Mn系变形镁合金及其制备方法 |
CN104651649A (zh) * | 2014-06-20 | 2015-05-27 | 周萌 | 一种提高az31合金高温抗蠕变性能及耐腐蚀性能的方法 |
CN105500297A (zh) * | 2015-11-26 | 2016-04-20 | 杭州科明电子有限公司 | 一种扳机开关的反自锁机构 |
US11542577B2 (en) | 2018-07-18 | 2023-01-03 | Posco Holdings Inc. | Magnesium alloy sheet and manufacturing method thereof |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102888546B (zh) | 2014-03-19 |
CN103526090B (zh) | 2015-07-22 |
CN103526090A (zh) | 2014-01-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102888546B (zh) | 一种高精度镁合金板材及其制备方法 | |
CN102865354B (zh) | 一种汽车减速箱壳体及其制备工艺 | |
CN100338250C (zh) | 一种高强度高韧性铸造镁合金的制备方法 | |
CN102230118B (zh) | 一种具有高强度和高屈强比的镁合金及其制备方法 | |
CN100547100C (zh) | 含有混合稀土的镁合金、生产含有混合稀土的可锻镁合金的方法及由此生产的可锻镁合金 | |
CN100467647C (zh) | 一种高强度耐热压铸镁合金及其制备方法 | |
CN105441737A (zh) | 高强、高耐腐蚀铸造铝合金及其重力铸造制备方法 | |
CN110643862A (zh) | 一种用于新能源汽车电池壳体铝合金及其压力铸造制备方法 | |
KR20140148489A (ko) | 알루미늄 합금 | |
CN109881056B (zh) | 一种高强韧压铸铝合金及其制备方法 | |
CN105779838B (zh) | 一种高导热压铸镁合金及其制备工艺 | |
EP2479304A1 (en) | Preparation method for aluminum-zirconium-titanium-carbon intermediate alloy | |
CN101020981A (zh) | 高含锌量的镁-锌-锰系镁合金材料 | |
CN101654755B (zh) | 一种含稀土钇的高强度高阻尼变形镁合金 | |
CN105543586A (zh) | 一种含Er高冲击韧性铸造铝硅合金 | |
CN110468317B (zh) | 具有优异室温塑性的镁合金及其制备方法 | |
KR20150017143A (ko) | 소성가공성이 우수한 압출용 마그네슘합금 빌렛 및 그 제조방법 | |
CN107893181B (zh) | 一种镁合金铸锭 | |
CN100999799A (zh) | 一种镁合金 | |
CN103484743B (zh) | 一种稀土镁合金及其制备方法 | |
CN103469039A (zh) | 一种含钙和稀土钐的镁-铝-锌变形镁合金 | |
CN1265007C (zh) | Mg-Zn-Al基镁合金及其熔炼方法 | |
CN104561717B (zh) | 高性能耐热铸造镁合金及其制备方法 | |
CN108796318B (zh) | 一种高强韧性近共晶铝硅铜镁合金及其制备方法 | |
CN102230117B (zh) | 一种含稀土钕的镁-铝-钙变形镁合金及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | ||
PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right |
Denomination of invention: A high-precision magnesium alloy plate and its preparation method Effective date of registration: 20230113 Granted publication date: 20140319 Pledgee: Linshang Bank Co.,Ltd. Feixian sub branch Pledgor: SHANDONG YINGUANG YUYUAN LIGHT METAL PRECISION MOLDING Co.,Ltd. Registration number: Y2023980031285 |