[发明专利]一种低成本高强铸造镁合金及其制备方法在审
| 申请号: | 201610133989.2 | 申请日: | 2016-03-10 |
| 公开(公告)号: | CN107177764A | 公开(公告)日: | 2017-09-19 |
| 发明(设计)人: | 杨院生;朱绍珍;罗天骄;李应举;冯小辉 | 申请(专利权)人: | 中国科学院金属研究所 |
| 主分类号: | C22C23/04 | 分类号: | C22C23/04;C22C1/02;C22F1/06 |
| 代理公司: | 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙)21234 | 代理人: | 张志伟 |
| 地址: | 110016 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 低成本 高强 铸造 镁合金 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及金属材料镁合金领域,具体为一种低成本高强铸造镁合金及其制备方法。
背景技术
随着全球经济的快速发展,如何降低能源消耗、提高资源利用率、减少环境污染以及节约有限资源是全人类所面临的十分紧迫的问题,而产品的轻量化为解决该问题提供一个非常有效的途径。镁合金由于具有密度低、比强度和比刚度高、阻尼减震性能性好、电磁屏蔽性好、机械加工性能优良等优点,被誉为“21世纪的绿色工程材料”,是一种极具利用价值的资源,被广泛应用于汽车工业、通讯电子以及航空航天等领域。
目前,90%的镁合金部件仍采用铸造的方式生产,在铸造镁合金中以Mg-Al系合金为主,但是该系的合金普遍存在强度较低,尤其是其高温强度较低,不能应用于承重结构件和高温环境中。近年来逐渐发展起来的Mg-RE系合金虽然具有较高的强度,然是其成本明显提高,不利于该合金的推广与使用。因此,发展一种低成本高强铸造镁合金对于扩大镁合金应用范围,开拓镁合金市场具有非常重要的意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种低成本高强镁合金及其制备方法,采用热处理的方法显著提高合金的力学性能。
本发明的技术方案是:
一种低成本高强铸造镁合金,合金中同时含有Zn、Al、Cu,各组份质量百分含量为:5.0~6.0%Zn、3.0~5.0%Al、0.3~1.5%Cu,其余为镁和不可避免杂质。
所述的低成本高强铸造镁合金的制备方法,具体步骤如下:
(1)合金熔炼和浇注:将工业纯镁、纯锌、纯铝、纯铜配料待用,将纯镁放入铁坩埚中,置于电阻炉中,设定温度为730~750℃,待纯Mg全部熔化后,依 次加入纯Zn、纯Al、纯Cu,待合金完全熔化后首先采用机械搅拌2~5分钟,然后向熔体中通入高纯氩气,静置保温10~30分钟后降温到700℃得到合金熔体,最后浇注成型,整个熔炼过程采用混合CO2和SF6气体全程保护;
(2)热处理:将步骤(1)得到的铸锭在340~380℃下进行固溶处理30~40h,采用温水淬火,然后将铸锭在80~100℃进行预时效处理24~36h,最后在170~200℃时效4~10h。
本发明的优点及有益效果是:
1、本发明制备了一种低成本高强铸造镁合金,根据室温拉伸测试结果,该合金具有良好的室温力学性能,在室温拉伸性能测试下,屈服强度≥190MPa,抗拉强度≥290MPa,延伸率≥7%,具有良好的综合力学性能。
2、本发明提供一种制备镁合金铸锭的方法,在熔炼过程中通入高纯的氩气具有良好的搅拌效果,避免了合金在熔炼过程中的成分不均匀的现象。
3、本发明镁合金不含有锆、稀土等贵重的合金化元素,有效降低合金成本,同时合金熔炼过程中各个元素均能采用纯金属的方式加入,一方面降低了中间合金的配制成本,另一方面也可以避免中间合金在加入的过程中引入夹杂物。在保证低成本的前提下通过热处理的方式显著提高合金的强度。
附图说明
图1为实施例1中合金显微组织照片;
图2为实施例1中合金拉伸应力(Stress)-应变(Strain)曲线;
图3为实施例2中合金显微组织照片;
图4为实施例2中合金拉伸应力(Stress)-应变(Strain)曲线。
具体实施方式
在具体实施过程中,本发明低成本高强铸造镁合金,合金中各组份质量百分含量为:5.0~6.0%Zn、3.0~5.0%Al、0.3~1.5%Cu(优选为6.0%Zn、4%Al、0.5%Cu),其余为镁和不可避免杂质。其中,各成分的作用和设计思路如下:Mg-Zn-Al系镁合金具有良好的时效强化能力,但是目前应用较广的Mg-Zn-Al系合金如ZA84合金在凝固过程中易形成网状的第二相,明显降低了合金的塑性,为了使第二相在固溶过程中能充分溶解,控制Zn的含量在6%以下,同时加入适当的Al以降低合金在铸造过程中的热裂倾向。此外,少量Cu的加入能够促进合金的时效过程,提高合金析出强化能力。
所述低成本高强铸造镁合金的制备方法,采用工业纯镁锭、工业纯锌、工业纯Al、工业纯Cu为原材料,在合金制备的过程中通入高纯氩气进行搅拌,在热处理过程中采用了双级时效的热处理工艺,其具体步骤如下:
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