CN1587430A - 变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺 - Google Patents

变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN1587430A
CN1587430A CN 200410053657 CN200410053657A CN1587430A CN 1587430 A CN1587430 A CN 1587430A CN 200410053657 CN200410053657 CN 200410053657 CN 200410053657 A CN200410053657 A CN 200410053657A CN 1587430 A CN1587430 A CN 1587430A
Authority
CN
China
Prior art keywords
alloy
magnesium
extrusion
based alloy
casting
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.)
Pending
Application number
CN 200410053657
Other languages
English (en)
Inventor
***
王渠东
曾小勤
周海涛
丁文江
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Jiaotong University
Original Assignee
Shanghai Jiaotong University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Jiaotong University filed Critical Shanghai Jiaotong University
Priority to CN 200410053657 priority Critical patent/CN1587430A/zh
Publication of CN1587430A publication Critical patent/CN1587430A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

一种用于材料加工领域的变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺,合金成分及重量百分比为:5.0-6.0%Zn,1.5-2.5%Nd,1.0-2.0%Y,0.45-0.9%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg。熔铸工艺为:气体保护下,在熔炼炉中加入工业纯镁和覆盖剂,待镁全部化清后,升温至720℃~740℃加入合金元素Zn,继续升温至760℃~780℃加入稀土元素Nd、Y和合金元素Zr,待合金元素全部熔化后,将合金液温度调整至720℃~740℃,加入精炼剂精炼,升温至760℃~780℃,静置10~20分钟后,撇去表面浮渣,进行铸造。变形加工工艺为:铸锭在320℃~370℃保温2h,采用正挤压方式,挤压比选择在10~25之间,挤压模具和挤压筒的预热温度控制在300℃~350℃,挤压温度控制在320℃~370℃,挤压速度控制在0.1~1m/min。

Description

变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺
技术领域
本发明涉及一种镁基合金及其熔铸和变形加工工艺,具体是一种复合添加稀土元素Nd和Y的变形镁基合金及其熔炼、压铸和变形加工工艺,用于金属材料加工领域。
背景技术
镁合金是实际应用中最轻的金属结构材料,它具有比重轻,比强度和比刚度高,阻尼性能、铸造性能好等优点。而变形镁合金相对于铸造镁合金更具有组织致密、机械性能优异、加工性能好等优点。我国现行使用的Mg-Zn-Zr系MB15合金是变形镁合金中强度较高的合金,其成分与美国的ZK60A、俄罗斯的MA14、英国的ZW6接近,它的棒材、型材和模锻件在航空航天工业中得到了广泛的应用。但MB15合金热强性差,工作温度不能超过150℃。稀土元素可以增强镁合金原子间的结合力,减小原子扩散速度,并与镁形成热稳定性较高的化合物。同时,稀土元素也能够改善镁合金的其它性能,如减少铸锭的显微疏松,降低合金的热裂倾向,提高合金的耐蚀性,以及降低合金液氧化烧损并减少氧化夹杂缺陷等。因此在镁合金中添加稀土元素是提高其热强性的有效途径。
经对现有技术的文献检索发现,鲁立奇等在《中国稀土学报》(Vol.4,No.2,1986)上发表的“含钇的高强度MB25变形镁合金”一文中指出,通过向MB15中添加0.7-1.7%的稀土元素Y,可生成Mg3Y1Zn6(准晶相)及少量的Mg3Y2Zn3相而使基体得到强化,合金的室温强度和高温瞬时强度均优于MB15镁合金,尤其是合金的室温强度提高得更为明显。但该文同时表明,MB25镁合金200℃的抗拉强度在150MPa左右,250℃的抗拉强度在100MPa左右。因此该合金的工作温度必须低于200℃,从而限制了高强变形镁合金在高温的应用。
发明内容
本发明的目的在于克服现有Mg-Zn-Y-Zr系合金的不足,提出一种高强变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺,即复合添加稀土元素Nd和Y的变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺,使其通过加入Nd克服单纯添加Y的MB25变形合金高温瞬时强度不高的问题,同时其熔铸和变形加工工艺是一种集强化与细化于一体的更有效的加工方法,扩大了Mg-Zn-Zr系高强变形镁基合金的应用范围。
本发明是通过以下技术方案实现的,本发明变形镁基合金包含组分及其重量百分比为:5.0-6.0%Zn,1.5-2.5%Nd,1.0-2.0%Y,0.45-0.9%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg。本发明以5.0-6.0%Zn作为基本成分,同时加入0.45-0.9%Zr起细化晶粒的作用,加入1.0-2.0%Y形成界面能低的准晶相Mg3Y1Zn6及少量的Mg3Y2Zn3相,加入1.5-2.5%Nd形成高温稳定的强化相Mg12Nd,通过热挤压加工过程中发生动态再结晶生成极细小的晶粒,同时破碎晶界上连续的化合物,弥散强化合金基体。本发明中合金的工作温度可有效的提高至250℃以上。
本发明所述的高强变形镁基合金的熔铸工艺为:在气体保护的熔炼条件下,在熔炼炉中加入工业纯镁和覆盖剂,待镁全部化清后,升温至720~740℃加入合金元素Zn,继续升温至760~780℃加入稀土元素Nd、Y和合金元素Zr。待合金元素全部熔化后,将合金液温度调整至720~740℃,加入精炼剂精炼5~15分钟,最后升温至760~780℃,静置10~20分钟后,撇去表面浮渣,进行铸造。
Zn、Nd、Y、Zr元素分别以工业纯Zn、Mg-Nd中间合金、Mg-Y中间合金、Mg-Zr中间合金的形式加入。
覆盖剂为镁合金熔炼用No.2熔剂,精炼剂为No.2熔剂+10%CaF2
铸造方法采用金属型铸造或半连续铸造。
本发明所述的高强变形镁基合金的变形加工工艺为:铸锭经车皮后在320~370℃保温2h,采用正挤压方式,挤压比选择在10~25之间,挤压模具和挤压筒的预热温度控制在300~350℃,挤压温度控制在320~370℃,挤压速度控制在0.1~1m/min。
挤压变形前铸锭在400~500℃均匀化处理2~10h。
本发明变形镁合金MB15的强度尤其是高温瞬时强度得到显著的提高。以Mg-5.5Zn-2Nd-1.5Y-0.6Zr为例,室温抗拉强度为375MPa,200℃的抗拉强度为255MPa,250℃的抗拉强度为208MPa,而相同条件下的MB25镁合金的室温抗拉强度大于380MPa,200℃的抗拉强度大于150MPa,250℃的抗拉强度大于100MPa。
具体实施方式
结合本发明技术方案的内容提供以下实施例:
实施例1
合金的成分(重量百分比)为:5.0%Zn,2.5%Nd,1.0%Y,0.45%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg。
按上述成分配制合金,其熔铸工艺为:在气体保护的熔炼条件下,在刷过涂料并经过烘干的熔炼炉中加入干燥的工业纯镁,同时,在炉内撒入少量镁合金熔炼用No.2熔剂作为覆盖剂,待镁全部化清后,升温至720℃以工业纯锌的形式加入合金元素Zn,继续升温至760℃加入稀土元素Nd、Y和合金元素Zr,其中Nd、Y、Zr元素分别以Mg-Nd、Mg-Y、Mg-Zr中间合金的形式加入。待合金元素全部熔化后,捞底搅拌使合金液成分均匀,然后浇注成分分析试样分析合金成分。合格后,将合金液温度调整至720℃,加入No.2熔剂+10%CaF2作为精炼剂精炼镁合金液5分钟。最后,将合金液升温至760℃,静置10分钟后,撇去表面浮渣,进行浇注。其变形加工工艺为:铸锭在500℃均匀化处理2h,经车皮后在370℃保温2h,采用正挤压方式,挤压比选择为10,挤压模具和挤压筒的预热温度控制在350℃,挤压温度控制在370℃,挤压速度控制在1m/min。本发明的室温抗拉强度大于364MPa,200℃的抗拉强度大于241MPa,250℃的抗拉强度大于193MPa。
实施例2
合金的成分(重量百分比)为:5.5%Zn,2%Nd,1.5%Y,0.6%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg。
按上述成分配制合金,其熔铸工艺为:在气体保护的熔炼条件下,在刷过涂料并经过烘干的熔炼炉中加入干燥的工业纯镁,同时,在炉内撒入少量镁合金熔炼用No.2熔剂作为覆盖剂,待镁全部化清后,升温至730℃以工业纯锌的形式加入合金元素Zn,继续升温至770℃加入稀土元素Nd、Y和合金元素Zr,其中Nd、Y、Zr元素分别以Mg-Nd、Mg-Y、Mg-Zr中间合金的形式加入。待合金元素全部熔化后,捞底搅拌使合金液成分均匀,然后浇注成分分析试样分析合金成分。合格后,将合金液温度调整至720℃,加入No.2熔剂+10%CaF2作为精炼剂精炼镁合金液10分钟。最后,将合金液升温至770℃,静置15分钟后,撇去表面浮渣,进行浇注。其变形加工工艺为:铸锭在450℃均匀化处理6h,经车皮后在320℃保温2h,采用正挤压方式,挤压比选择为25,挤压模具和挤压筒的预热温度控制在300℃,挤压温度控制在320℃,挤压速度控制在0.1m/min。本发明的室温抗拉强度大于375MPa,200℃的抗拉强度大于255MPa,250℃的抗拉强度大于208MPa。
实施例3
合金的成分(重量百分比)为:6.0%Zn,1.5%Nd,2.0%Y,0.9%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg。
按上述成分配制合金,其熔铸工艺为:在气体保护的熔炼条件下,在刷过涂料并经过烘干的熔炼炉中加入干燥的工业纯镁,同时,在炉内撒入少量镁合金熔炼用No.2熔剂作为覆盖剂,待镁全部化清后,升温至740℃以工业纯锌的形式加入合金元素Zn,继续升温至780℃加入稀土元素Nd、Y和合金元素Zr,其中Nd、Y、Zr元素分别以Mg-Nd、Mg-Y、Mg-Zr中间合金的形式加入。待合金元素全部熔化后,捞底搅拌使合金液成分均匀,然后浇注成分分析试样分析合金成分。合格后,将合金液温度调整至740℃,加入No.2熔剂+10%CaF2作为精炼剂精炼镁合金液15分钟。最后,将合金液升温至780℃,静置20分钟后,撇去表面浮渣,进行浇注。其变形加工工艺为:铸锭在400℃均匀化处理10h,经车皮后在350℃保温2h,采用正挤压方式,挤压比选择为16,挤压模具和挤压筒的预热温度控制在330℃,挤压温度控制在350℃,挤压速度控制在0.5m/min。本发明的室温抗拉强度大于380MPa,200℃的抗拉强度大于245MPa,250℃的抗拉强度大于202MPa。

Claims (7)

1、一种变形镁基合金,其特征在于,包含的各成分及其重量百分比为:5.0-6.0%Zn,1.5-2.5%Nd,1.0-2.0%Y,0.45-0.9%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg。
2、一种变形镁基合金熔铸工艺,其特征在于,其高强变形镁基合金组分重量百分比为:5.0-6.0%Zn,1.5-2.5%Nd,1.0-2.0%Y,0.45-0.9%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg,在气体保护的熔炼条件下,在熔炼炉中加入工业纯镁和覆盖剂,待镁全部化清后,升温至720~740℃加入合金元素Zn,继续升温至760~780℃加入稀土元素Nd、Y和合金元素Zr,待合金元素全部熔化后,将合金液温度调整至720~740℃,加入精炼剂精炼5~15分钟,最后升温至760~780℃,静置10~20分钟后,撇去表面浮渣,进行铸造。
3、根据权利要求2所述的变形镁基合金熔铸工艺,其特征是,Zn、Nd、Y、Zr元素分别以工业纯Zn、Mg-Nd中间合金、Mg-Y中间合金、Mg-Zr中间合金的形式加入。
4、根据权利要求2所述的变形镁基合金熔铸工艺,其特征是,覆盖剂为镁合金熔炼用No.2熔剂,精炼剂为No.2熔剂+10%CaF2
5、根据权利要求2所述的变形镁基合金熔铸工艺,其特征是,铸造方法采用金属型铸造或半连续铸造。
6、一种变形镁基合金变形加工工艺,其特征在于,其高强变形镁基合金组分重量百分比为:5.0-6.0%Zn,1.5-2.5%Nd,1.0-2.0%Y,0.45-0.9%Zr,杂质元素Mn≤0.10%、Al≤0.05%、Si≤0.05%、Cu≤0.05%、Ni≤0.005%、Fe≤0.05%、Be≤0.01%,其余为Mg,铸锭在320~370℃保温2h,采用正挤压方式,挤压比选择在10~25之间,挤压模具和挤压筒的预热温度控制在300~350℃,挤压温度控制在320~370℃,挤压速度控制在0.1~1m/min。
7、根据权利要求6所述的变形镁基合金变形加工工艺,其特征是,挤压变形前铸锭在400~500℃均匀化处理2~10h。
CN 200410053657 2004-08-12 2004-08-12 变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺 Pending CN1587430A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200410053657 CN1587430A (zh) 2004-08-12 2004-08-12 变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200410053657 CN1587430A (zh) 2004-08-12 2004-08-12 变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1587430A true CN1587430A (zh) 2005-03-02

Family

ID=34602948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200410053657 Pending CN1587430A (zh) 2004-08-12 2004-08-12 变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1587430A (zh)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100340688C (zh) * 2005-12-12 2007-10-03 西安理工大学 原位合成准晶及近似相增强高强超韧镁合金及制备方法
CN100387743C (zh) * 2005-04-21 2008-05-14 上海交通大学 高强度耐热镁合金的制备方法
CN100449021C (zh) * 2005-12-13 2009-01-07 北京有色金属研究总院 一种高韧性的耐热镁合金的熔炼方法
CN100463989C (zh) * 2006-07-26 2009-02-25 哈尔滨工业大学 高强韧高阻尼变形镁合金及其制备方法
CN101886201A (zh) * 2010-07-27 2010-11-17 上海交通大学 变形镁基合金棒管板材及其制备方法
CN101560622B (zh) * 2009-05-21 2011-06-08 上海交通大学 Mg97Y2Zn1合金加锆增强法
CN102304685A (zh) * 2011-10-13 2012-01-04 中国兵器工业第五九研究所 一种细晶镁合金的制备方法
CN102828094A (zh) * 2012-09-17 2012-12-19 中国科学院长春应用化学研究所 一种变形镁合金及其制备方法
CN101528960B (zh) * 2006-03-18 2013-05-29 阿克罗斯塔克英属维尔京群岛公司 具有改善的机械和抗蚀综合特性的镁基合金
CN103421995A (zh) * 2013-07-19 2013-12-04 西安理工大学 碳化硅与准晶及近似相增强镁基复合材料及其制备方法
CN103526091A (zh) * 2013-09-15 2014-01-22 郑州大学 一种可降解生物医用镁合金及其制备方法
CN103849799A (zh) * 2012-11-28 2014-06-11 沈阳工业大学 一种高韧性变形Mg-Zn-Nd-Zr镁合金及其制备方法
CN105177384A (zh) * 2015-08-28 2015-12-23 上海交通大学 一种Mg-RE-Zr系多元镁合金及其制备方法
CN105483484A (zh) * 2016-02-04 2016-04-13 哈尔滨工业大学(威海) 制造各向同性高强度变形镁合金的方法
CN105779797A (zh) * 2016-03-16 2016-07-20 繁昌县华彩铸造有限公司 一种镁合金铸造工艺
CN106834849A (zh) * 2016-12-22 2017-06-13 湘潭大学 高强度耐热稀土镁合金
CN107774732A (zh) * 2017-10-27 2018-03-09 西南交通大学 一种往复挤压制备纳米准晶增强Mg‑Zn‑Y合金的方法
CN111360093A (zh) * 2020-02-28 2020-07-03 西安交通大学 一种管材挤压方法
CN113388767A (zh) * 2021-08-02 2021-09-14 西安四方超轻材料有限公司 一种高性能的镁合金材料及制备方法
CN117778846A (zh) * 2023-12-25 2024-03-29 鞍钢股份有限公司 一种高表面质量稀土镁合金棒材及其制备方法

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100387743C (zh) * 2005-04-21 2008-05-14 上海交通大学 高强度耐热镁合金的制备方法
CN100340688C (zh) * 2005-12-12 2007-10-03 西安理工大学 原位合成准晶及近似相增强高强超韧镁合金及制备方法
CN100449021C (zh) * 2005-12-13 2009-01-07 北京有色金属研究总院 一种高韧性的耐热镁合金的熔炼方法
CN101528960B (zh) * 2006-03-18 2013-05-29 阿克罗斯塔克英属维尔京群岛公司 具有改善的机械和抗蚀综合特性的镁基合金
CN100463989C (zh) * 2006-07-26 2009-02-25 哈尔滨工业大学 高强韧高阻尼变形镁合金及其制备方法
CN101560622B (zh) * 2009-05-21 2011-06-08 上海交通大学 Mg97Y2Zn1合金加锆增强法
CN101886201A (zh) * 2010-07-27 2010-11-17 上海交通大学 变形镁基合金棒管板材及其制备方法
CN102304685A (zh) * 2011-10-13 2012-01-04 中国兵器工业第五九研究所 一种细晶镁合金的制备方法
CN102304685B (zh) * 2011-10-13 2013-03-20 中国兵器工业第五九研究所 一种细晶镁合金的制备方法
CN102828094A (zh) * 2012-09-17 2012-12-19 中国科学院长春应用化学研究所 一种变形镁合金及其制备方法
CN102828094B (zh) * 2012-09-17 2014-10-22 中国科学院长春应用化学研究所 一种变形镁合金及其制备方法
CN103849799A (zh) * 2012-11-28 2014-06-11 沈阳工业大学 一种高韧性变形Mg-Zn-Nd-Zr镁合金及其制备方法
CN103421995A (zh) * 2013-07-19 2013-12-04 西安理工大学 碳化硅与准晶及近似相增强镁基复合材料及其制备方法
CN103421995B (zh) * 2013-07-19 2016-01-20 西安理工大学 碳化硅与准晶及近似相增强镁基复合材料及其制备方法
CN103526091A (zh) * 2013-09-15 2014-01-22 郑州大学 一种可降解生物医用镁合金及其制备方法
CN103526091B (zh) * 2013-09-15 2016-02-03 郑州大学 一种可降解生物医用镁合金及其制备方法
CN105177384A (zh) * 2015-08-28 2015-12-23 上海交通大学 一种Mg-RE-Zr系多元镁合金及其制备方法
CN105483484A (zh) * 2016-02-04 2016-04-13 哈尔滨工业大学(威海) 制造各向同性高强度变形镁合金的方法
CN105779797A (zh) * 2016-03-16 2016-07-20 繁昌县华彩铸造有限公司 一种镁合金铸造工艺
CN106834849A (zh) * 2016-12-22 2017-06-13 湘潭大学 高强度耐热稀土镁合金
CN106834849B (zh) * 2016-12-22 2018-08-03 湘潭大学 高强度耐热稀土镁合金
CN107774732A (zh) * 2017-10-27 2018-03-09 西南交通大学 一种往复挤压制备纳米准晶增强Mg‑Zn‑Y合金的方法
CN111360093A (zh) * 2020-02-28 2020-07-03 西安交通大学 一种管材挤压方法
CN113388767A (zh) * 2021-08-02 2021-09-14 西安四方超轻材料有限公司 一种高性能的镁合金材料及制备方法
CN117778846A (zh) * 2023-12-25 2024-03-29 鞍钢股份有限公司 一种高表面质量稀土镁合金棒材及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1587430A (zh) 变形镁基合金及其熔铸和变形加工工艺
CN102978449B (zh) Al-Fe-Sb-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN102978448B (zh) Al-Fe-Ba-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN110872657B (zh) 一种熔铸法制备的高性能铜合金
CN101760683B (zh) 一种高强度铸造镁合金及其熔制方法
CN1300356C (zh) 高导电率含稀土、硼的铝基材料及制备方法
CN108342606B (zh) 一种混合稀土改善原位铝基复合材料组织和性能的方法
CN106676357B (zh) 一种高塑性镁合金及其制备方法
CN103831422B (zh) 一种Al-Si系铝合金组织的纳米细化方法
CN102978457B (zh) Al-Fe-Nb-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN103103388B (zh) Al-Fe-Cr-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN102978471B (zh) Al-Fe-Ga-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN102978478B (zh) Al-Fe-Mn-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN103103396A (zh) Al-Fe-Hf-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN104032195A (zh) 一种可高效挤压低成本高性能导热镁合金及其制备方法
CN111763861A (zh) 一种高强耐热稀土铝合金及其制备方法
CN107447144A (zh) 一种耐热稀土铝合金及其制备方法
CN1204281C (zh) 一种高纯、高强铝合金
CN1300357C (zh) 高强抗蠕变变形镁合金的制备工艺
CN1431329A (zh) 耐热稀土镁合金
CN102978464B (zh) Al-Fe-Ti-RE铝合金及其制备方法和电力电缆
CN103074531B (zh) 一种耐热稀土镁合金及其制备方法
CN1238546C (zh) 高强度高塑性Mg-Al基镁合金
CN111705249A (zh) 一种高强耐热稀土镁合金及其制备方法
CN1904106A (zh) 一种含稀土y的细晶变形镁合金

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication