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1.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2010,(3)
<正>欧洲专利EP1757709中公布了一种德国技术人员研制的Al-Mg-Si系铸造合金。该合金中除Al外,主要含Mg和Si元素,合金中所含的其它元素(质量分数)包括:0.1%~1%Mn、Fe≤1%、Cu≤3%、Ni≤2%、Cr≤0.5%、Co≤0.6%、Zn≤0.2%、Ti≤0.2%、Zr≤0.5%、Be≤0.008%、V≤0.5%,合金中杂质的总含量不超过0.2%。该合金具有高的热疲劳强度,能够用来制造需要承受热和机械载荷的结构件,特别是压力铸造零部件,例如发动机的曲轴箱等。 相似文献
2.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(1):13
<正>美国专利US2008 187454公开了一种日本技术人员研发的模铸用新型耐热镁合金。该合金各成分的质量分数为:1%~15%Ca,2%~25%Al,其余是Mg,也可以在合金中添加0.1%~1%的Mn。合金的典型成分为Mg-3Ca-3Al-(0.2-0.3)Mn。合金铸件的制造过程是:先将金属模预热至130~140℃,再将合金熔液在加压状态下注入型腔。该合金具有较低的生产成本,在模铸过程中不易发生 相似文献
3.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2011,(3):64
<正>中国发明专利申请公开说明书CN101037753中公布了一种由沈阳工业大学技术人员研发的含Ca和Y元素的新型高强度耐热模铸Mg合金。该合金的主要化学成分的质量分数为:8.5%~9.5%Al,0.4%~0.9%Zn,0.1%~0.5%Mn,0.5%~1.5%Ca,0.5%~1.5%Y,Si≤0.02%,Fe≤0.003%,Ni≤0.003%,Cu≤0.003%,其余是Mg。该合金的制备方法:将AZ91Mg合金铸锭预热至150~200℃;在含有 相似文献
4.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(3):122-122
<正>俄罗斯专利RU2333995中公布了一种俄罗斯技术人员研发的新型高耐腐蚀性能铸造Al合金。合金主要成分的质量分数为:4.5%~5.5%Zn,1.0%~1.5%Mg,0.4%~0.8%Mn,0.1%~0.2%Ti,0.03%~0.05%Be,0.1%~0.15%Cr,1.0~1.5%Ni,0.1%~0.2%Zr,0.01%~0.02%Sb,0.02%~0.04%La,0.01%~0.02%As,其余是Al。 相似文献
5.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(4):48-48
德国专利DE102007012423和DE102007012424中公布了两种德国技术人员研发的新型铸造Al合金。一种合金的主要成分(质量分数)为:4.5%~6.0%Si,0.20%~0.55%Mg,Ti≤0.20%,Fe≤0.30%,Mn≤2/3Fe含量,0.1%~0.45%Cu,Zn≤0.07,其余是Al和少量杂质,其中每种杂质含量不超过0.03%,总量不超过0.1%。该合金的耐热震性能良好,非常适合用于铸造 相似文献
6.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(1):124
<正>俄罗斯专利RU2330086和RU2330087中公布了两种新型镁合金材料。RU2330086中公布的合金成分的质量分数为:4.0%~5.0%Al,0.5%~1.0%Si,0.2%~0.4%Mn,0.1%~0.3%Cu,4.0%~5.0%Zn,0.03%~0.05%Ag,0.01%~0.03%B,其余是Mg。该合金在铸造和退火状态下具有350 MPa的高的拉伸强度,可以用于制造飞行器零件和齿轮箱等。 相似文献
7.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(3):98-98
<正>俄罗斯专利RU2333997中公布了俄罗斯技术人员研发的一种新型铸造Al基合金。该合金主要成分的质量分数为:4.0%~5.0%Cu,0.1%~0.2%Mg,0.5%~1.0%Si,0.1%~0.2%Ti,0.05%~0.1%Fe,0.05%~0.1%B,1.0%~1.5%Ni, 相似文献
8.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(2):43
<正>韩国专利中公布了韩国釜山国立大学等科研机构的技术人员研发的新型铸造合金。该合金的主要成分的质量分数为:3%~11%Al,1%~4%Si,1%~9%Sn;Sr,Sb,P或Ca 0.1%~1%,其余是Mg及微量杂质。该Mg合金具有低密度、高强 相似文献
9.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2007,30(5)
美国专利US2006 21683中介绍了一种新型铸造Al合金。该合金的主要合金成分(质量分数)是:Si4%~9%、Mg0.1%~0.7%、Zn≤5%、Fe≤0.15%、Cu≤4%、Mn≤0.3%、B≤0.05%、Ti≤0.15%,其余是Al。与采用类似工艺制备的E357合金相比,新型合金在室温和高温条件下的拉伸强度和屈服强度等力学性能较高。该合金适于用来制造航空器和汽车等交通工具上使用的铸件。 相似文献
10.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(5):45-45
俄罗斯专利RU2333999中公布了一种俄罗斯技术人员研发的新型铸造Mg合金。该合金的主要成分(质量分数)为:4.0%~5.0%Al、0.15%~0.3%Cd、3.0%~4.0%Zn、0.15~0.3%Mn、0.03%~0.05%Y、0.03%~0.07%Ni和0.05%~0.1%B,其余是Mg。该合金的2 相似文献
11.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2011,(5):86
<正>美国专利US2008 561中公布了日本技术人员研制的新型铸Al合金。该合金主要成分的质量分数为:Si 9%~17%,Cu 3%~6%,Mg 0.2%~1.2%,Fe 0.2%~1.5%,Mn 0.15%~1.0%,Ni≤0.5%,其余是Al。在铸造成型后,合金在450~510℃保温0.5 h或更长时间,然 相似文献
12.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2012,(3):18
正韩国专利KR2008 8658中公布了一种新型耐热Al合金。该合金的化学成分的质量分数为:0.8%~2.8%Ni,0.5%~2%Mn,0.35%~0.65%Zr,0.05%~0.3%Si,0.01%~0.5%Cr,0.1%~0.8%Fe,杂质含量不超过0.1%,其余是Al。该合金由Al固溶物基体、均匀分布的 相似文献
13.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(5):99-99
日本专利JP2008 202121中公布了本田汽车公司和住友轻质金属工业公司联合研发的新型高强度耐热Al合金及其制备工艺。该合金的化学成分(质量分数)为:2.5%~3.3%Cu、1.5%~2.2%Mg、0.2%~0.4%Si、0.5%~1.0%Fe、0.8%~1.3%Ni、0.40%~0.70%Mn、 相似文献
14.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2011,(2):22
<正>世界专利WO 2007 140556中公布了巴西技术人员研发的新型镁基储氢合金系。该系列储氢合金的主要化学成分及其含量可以用Mga-Alb-Tc-Rd来表示。其中,T代表过渡族元素Ti、V、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zr、Nb、Mo、Pd或Y(至少包括其中的一种);R代表稀 相似文献
15.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2009,(3)
<正>俄罗斯专利RU2287600中公布了一种新型耐热变形Al合金。该合金中所含的主要合金元素含量范围是(质量分数):Cu 1.2%~2.4%、Mn 1.2%~2.2%、Zr 0.15%~0.6%、V 0.01%~0.15%、Sc 0.01%~0.2%,其余是Al。显微组织主要是由铝固溶物和二次铝化物共同组成的,其平衡固线温度不低于600℃,维氏硬度不低于85HV。该合金的铸锭可以轧制成板材,铸锭加热温度不超过410℃。合金在290~410℃进行1~20 h退火处理后,其极限拉伸强度不低于300 MPa(室温),在350℃的100 h强度超过30 MPa。 相似文献
16.
17.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2008,31(5)
<正>世界专利WO200683982中公布了一种美国技术人员研制的新型Al-Zn-Mg-Sc合金。该合金中主要含有(质量分数):0.5%~10%Zn、0.1%~10%Mg、0.01%~2%Sc、0.01%~1%Ag、0.01%~0.5%Sn;以及微量的Cu、Mn、Zr或Ti元素,其余是Al。Ag或Sn元素的 相似文献
18.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2012,(3):63
正中国发明专利申请公开说明书CN101,130,842中公开了北京有色金属研究总院研发的新型高强度耐热Mg合金的成分和制造技术。该合金的化学成分的质量分数为:4.5%~10%Y,0~8%Gd,0~5%Dy,0~5%Tb,0~5%Ho,0~5%Er,0~5%Tm,2%~4.5%Nd,0~ 相似文献
19.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2013,(2):114
<正>中国科学院长春应用化学研究所的技术人员研发了一种高耐腐蚀性能模铸Mg合金。该Mg合金的主要成分的质量分数为:8.5%~9.5%Al,0.4%~0.9%Zn,0.2%~0.6%Mn,0.01%~1.5%Ce,0.01%~1.5%La,0~0.02%Fe,0~0.002%Cu,0~0.01%Si,0~0.001%Ni, 相似文献
20.
范爱国 《兵器材料科学与工程》2007,30(4):63-63
日本专利JP2006 22385中公布了一种新型高性能铸造Al合金。该合金的主要成分(质量分数%)是:Si2-4、Mg0.2~0.5、Cu0.4~0.8和Ni0.05-0.3。该合金的拉伸强度不低于300MPa,0.2%屈服强度不低于300MPa,延伸率不低于10%。合金的制造工序是:铸造-在515-54.0℃进行热处理-在165~185℃进行时效处理。该合金适于制造汽车构件。 相似文献