我们发明了一种高强超高导热压铸稀土镁合金,在室温下的导热系数达140 W/(mK)以上,屈服强度达175 MPa以上,抗拉强度达280 MPa以上,延伸率大于12%,腐蚀速率小于***,相比于商用AZ91D,导热性能提高了1-2倍,强度调高了20%以上,塑性提高了2-3倍,耐蚀提高了5-6倍;克服了传统高导热镁合金成本高、压铸工艺性差、力学性能差、耐蚀性差等缺点。合金的成本低、制备工艺简单且压铸性能优异,适合大规模工业化生产,在5G通讯、汽车、3C等多个领域具有巨大的应用市场。
高强度:高强高导热压铸镁合金具有出色的强度特性。通过合金化设计和优化工艺,可以实现显著提高合金的抗拉强度、屈服强度和硬度等机械性能,使其能够承受更大的载荷和应力,满足各种应用领域对材料强度的需求。
优异的导热性能:这种合金具有良好的导热性能,能够有效传导热量。高导热性使得该合金在高温或高热流密度条件下能够迅速散热,防止热应力积累,提高材料的耐热性和稳定性。这对于一些需要高导热性能的应用领域(如电子器件散热、发动机部件等)非常重要。
优良的铸造性能:高强高导热压铸镁合金具有良好的铸造性能,可以通过压铸工艺实现复杂零件的生产。压铸工艺具有高效、经济的特点,能够实现批量生产和形状复杂的零件制造,提高生产效率和降低成本。
良好的耐腐蚀性:合金中添加适量的合金元素,可以显著提高高强高导热压铸镁合金的耐腐蚀性能。这使得合金在恶劣环境下具有良好的抗腐蚀性,延长材料的使用寿命,适用于一些对耐腐蚀性要求较高的应用领域。
轻量化优势:高强高导热压铸镁合金相比其他金属材料具有明显的轻量化优势。镁合金的密度较低,接近于铝合金的2/3。
中国科学院长春应用化学研究所建于1948年12月,1952年8月,改称“中国科学院长春综合研究所”;位于吉林省长春市朝阳区,化学部分与中国科学院物理化学所合并组成“中国科学院应用化学研究所”;1978年12月,更名为“中国科学院长春应用化学研究所”,现已发展成为集基础研究、应用研究和高技术创新研究及产业化于一体,在国内外享有崇高声誉和影响的综合性化学研究所,成为我国化学界的重要力量和创新基地。
中国科学院长春应用化学研究所主要研究领域有聚焦资源与环境、先进材料和新能源三大领域;开发稀土、二氧化碳、植物、水四类资源;发展先进结构、先进复合、先进功能三类材料;开拓清洁能源、储能、节能三类技术。
评价单位:“科创中国”新材料产业科技服务团(江西) (中国材料研究学会)
评价时间:2023-10-31
综合评价
该高强度超高导热压铸稀土镁合金是一项非常有价值的科技成果。其在导热性能、强度、塑性和耐腐蚀性等多个关键性能指标上均有较大的提升。此外,该合金的制备工艺简单、压铸性能优异,同时具有轻量化优势,为多个领域的大规模产业化生产提供了可行的解决方案。这对于推动制造业升级、提高能源利用效率和具有环境保护意义等均具有积极的影响。
该合金的应用潜力非常广阔,尤其是在5G通讯、汽车、3C等领域,能够为产品轻量化设计提供可行性支持。由于该合金在制备成本、压铸性能、机械性能和耐腐蚀性等方面具有优异的表现,具有可能替代传统金属材料,成为新的材料选择。
该科技成果在工业领域拥有很高的应用前景,但需要在与其他金属材料的性能比较上进行进一步深入评估。此外,应该进一步优化合金结构设计,比如探索添加其他元素的效果,提高其各项性能表现。同时,如何在大规模的工业化生产中保持一致的产品质量和稳定性也是需要进一步研究解决的问题。但无论如何,该高强度超高导热压铸稀土镁合金的技术创新价值已经非常显著,值得行业内广泛关注和推广。
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