系铝合金强韧化热处理技术创新与工业应用
a356铝合金的强韧化工艺研究

a356铝合金的强韧化工艺研究随着工业化的快速发展,铝合金已经成为现代工业中不可或缺的材料之一。
其中,a356铝合金是一种常用的铝合金材料,具有较好的强度和韧性,因此广泛应用于航空、汽车、船舶等领域。
然而,在实际应用中,a356铝合金的强度和韧性往往难以同时满足要求,因此需要进行强韧化处理,以提高其综合性能。
本文将对a356铝合金的强韧化工艺进行研究,并探讨其机理和应用前景。
一、a356铝合金的特性及应用a356铝合金是一种铝镁硅系列合金,其主要组成为铝、镁、硅和铜。
由于其具有较好的铸造性能和机械性能,因此广泛应用于航空、汽车、船舶等领域。
例如,在航空领域中,a356铝合金被用于制造飞机发动机零部件、机身结构等;在汽车领域中,a356铝合金被用于制造汽车发动机缸体、车轮等;在船舶领域中,a356铝合金被用于制造船舶结构件、船体等。
可以说,a356铝合金已经成为现代工业中不可或缺的材料之一。
二、a356铝合金的强韧化处理方法由于a356铝合金的应用要求,需要同时具有较高的强度和韧性。
然而,由于其晶粒较大,晶界处容易出现裂纹,导致其韧性较差。
因此,需要进行强韧化处理,以提高其综合性能。
目前,常用的a356铝合金强韧化处理方法有以下几种:1. 热处理热处理是一种常用的强韧化处理方法,可以通过改变a356铝合金的组织结构来提高其强度和韧性。
常见的热处理方法包括固溶处理和时效处理。
固溶处理是将a356铝合金加热到一定温度,使其内部的合金元素均匀分布,从而提高其强度和韧性。
时效处理是在固溶处理的基础上,将a356铝合金冷却到室温后再加热一段时间,使其内部的合金元素进一步分布,从而提高其强度和韧性。
2. 拉伸变形拉伸变形是一种通过机械力作用改变a356铝合金的组织结构,从而提高其强度和韧性的方法。
拉伸变形可以使a356铝合金的晶粒细化,晶界处的缺陷得到修复,从而提高其韧性。
此外,拉伸变形还可以改变a356铝合金的晶界能和位错密度,从而提高其强度和韧性。
再生铝合金铸造工艺中的热处理与表面改性技术

再生铝合金铸造工艺中的热处理与表面改性技术在现代工业制造中,铝合金是一种广泛应用的材料,其具有良好的强度、导电性和导热性等特性,成为许多行业的首选材料之一。
然而,在铝合金生产过程中,往往需要通过热处理和表面改性技术来提高其性能和应用领域。
本文将就再生铝合金铸造工艺中的热处理与表面改性技术进行探讨。
一、再生铝合金铸造工艺再生铝合金铸造工艺是指利用废旧铝材料进行加工,经过熔炼与铸造等过程,再生为新的铝合金制品的一种生产方式。
再生铝合金铸造工艺具有环保、节能、资源循环利用等优点,因而备受关注。
二、热处理技术热处理技术是指通过加热和冷却等过程,改变铝合金的组织结构和性能的一种方法。
再生铝合金铸造工艺中,热处理技术常用于优化铝合金的力学性能和耐腐蚀性能,提高其塑性和强度。
1. 固溶处理固溶处理是再生铝合金铸造工艺中常用的热处理技术之一。
在该工艺中,铝合金经过加热至固溶温度,使合金元素溶解在基体中,然后通过快速冷却固定组织结构,以达到强化合金的目的。
固溶处理可以显著提高铝合金的强度和硬度,同时改善其耐腐蚀性能。
在再生铝合金铸造工艺中,固溶处理可通过合理控制加热和冷却速度,实现理想的组织结构和性能。
2. 淬火处理淬火处理是再生铝合金铸造工艺中另一重要的热处理技术。
该技术通过将铝合金迅速冷却至室温,使其组织结构发生相变,从而使铝合金获得更高的强度和硬度。
淬火处理不仅可以改善铝合金的力学性能,还可以提高其耐腐蚀性能和磨损性能。
在实际应用中,再生铝合金铸造工艺中的淬火处理通常与固溶处理相结合,以达到最佳效果。
三、表面改性技术除了热处理技术外,表面改性技术也是再生铝合金铸造工艺中不可忽视的一环。
通过改变铝合金表面的物理、化学性质,可以增强其耐腐蚀性、耐磨性和装饰性,提高其使用寿命和颜值。
1. 防腐蚀处理铝合金容易受到氧化、腐蚀等影响,因此在再生铝合金铸造工艺中,防腐蚀处理是必不可少的。
常见的防腐蚀处理方法包括阳极氧化、电镀和化学处理等。
热处理对铝合金材料的力学性能和耐蚀性能的影响研究

热处理对铝合金材料的力学性能和耐蚀性能的影响研究铝合金作为一种重要的结构材料,在工业应用中具有广泛的应用前景。
热处理作为一种常见的工艺手段,具有显著的改善材料性能的效果。
本文将从力学性能和耐蚀性能两个方面,探讨热处理对铝合金材料的影响,并分析其原因。
一、热处理对铝合金材料力学性能的影响铝合金材料的力学性能主要包括强度、塑性和韧性等指标。
热处理可以通过改变材料的晶体结构和晶粒尺寸,来对其力学性能进行调节。
1.1 强度热处理能够显著提高铝合金的强度。
常见的热处理方式包括时效处理和固溶处理。
时效处理通过固溶加热和时效淬火,可以使铝合金材料的强度得到显著提高。
固溶处理则通过高温固溶和快速冷却,使合金元素溶解在基体中,形成均匀的固溶体,从而提高了合金的抗拉强度。
1.2 塑性与强度相对应的是材料的塑性,也就是其变形能力。
热处理对铝合金的塑性影响较大。
通过合适的热处理,可以改变材料的晶粒尺寸和形状,提高晶界的稳定性,从而增加材料的塑性。
此外,热处理还可以使材料的晶界扩散减缓,减少晶界的局部胀大和局部松弛,提高了材料的塑性。
1.3 韧性热处理对铝合金材料的韧性也有一定的影响。
合适的热处理可以改变材料内部的组织结构,使其具有更好的断裂韧性。
例如,通过合理的时效处理,可以使合金元素在晶界上析出过饱和的析出相,形成均匀分布的细小析出相颗粒,增加了材料的断裂韧性。
二、热处理对铝合金材料耐蚀性能的影响铝合金作为一种常用的结构材料,其耐蚀性能对其工作环境的适应能力起着至关重要的作用。
热处理可以通过调控材料组织结构,来改善材料的耐蚀性能。
2.1 抗氧化性铝合金在高温氧化环境中容易形成致密的氧化膜,这种氧化膜能够起到一定的保护作用。
热处理能够改变材料的晶界结构和化学成分,形成更加致密、稳定的氧化膜,从而提高铝合金材料的抗氧化性。
2.2 耐腐蚀性热处理通过改变材料的晶界结构和析出相的形态,改变了材料的微观组织,提高了其耐腐蚀性能。
2012年度中国有色金属工业科学技术奖评审通过项目解析

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大倾角长距离单轨-错车道双箕斗斜井提升新技术湖南有色金属研究院、湖南有色股份公司黄沙坪矿业分公司、湖南辰州矿业股份有限公司徐勇、李海洪、曹哓平、顾春宏、何亚文、敬文宇、李光裕、成德新、郭析兴、黄泽键、李昌元、谢庆成14、2012034 高应力不良岩层巷道掘进与支护技术研究金诚信矿业管理股份有限公司、金川集团股份有限公司、北京科技大学王慈成、刘风坤、龚清田、把多恒、吴爱祥、江松柏、杨继胜、李彦龙、韩高颖、韩强、石求志、高建龙15、2012037 复杂难采地下残留矿体开采关键技术广西华锡集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、中南大学、长沙矿山研究院有限责任公司苏家红、陈何、余阳先、杨伟忠、罗先伟、王湖鑫、卜英勇、毛建华、杨小聪、吴桂才、秦秀山、韦方景、16、2012039 矿山排土场稳定性关键技术研究及应用江西铜业股份有限公司、中国科学院武汉岩土力学研究所、昆明理工大学张超、冒海军、胡明鉴、王光进、简新春、刘海明、李国平、张有福、吴志军、刘盛祥、张建华、刘一鸣17、2012040 复杂难采矿体开采灾变预测与控制关键技术及应用江西铜业股份有限公司、江西理工大学、中国瑞林工程技术有限公司赵奎、王晓军、刘盛祥、何文、周建华、高卫宏、许振华、周斌、相有兵、何书、赵康、冯萧18、2012042 阶段空场嗣后崩落矿柱强化开采技术研究长沙矿山研究院有限责任公司、哈密和鑫矿业有限公司李向东、贺献艺、李强、黄国利、郑伯坤、班东、李永辉、李明宇、潘冬、卢涛、万兵、汪学龙19、2012043 地下采空区诱发山体地质灾害治理与环境重构技术研究长沙矿山研究院有限责任公司、彝良驰宏矿业有限公司、湖南风格科技有限公司王进、唐绍辉、陈进、王洪武、徐必根、吉学文、潘懿、王峰、焦文宇、张长洪、杨放、陈青20、2012045 三维地质力学模型及巷道支护研究中国铝业股份有限公司重庆分公司、中南大学杨权平、陈建宏、薛文忠、周智勇、赵亓邢、刘淑清、侯斌、刘霁、崔建林、肖尤彬、姜立宝、马建忠21、2012048 金属板材爆炸复合铵油炸药现场混装技术与装备北京北矿亿博科技有限责任公司、北京矿冶研究总院熊代余、龚兵、孙光、李国仲、查正清、臧怀壮、孙大为、马平22、2012052 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直接浸取超低品位氧化锰矿生产无汞碱锰型电解二氧化锰的研究和应用(发明)广西有色金属集团汇元锰业有限公司陈奇志、万维华、史磊、方皓、巫彪新、陆宾33、2012085 预还原-中和-针铁矿法沉铁工艺研究株洲冶炼集团股份有限公司刘朗明、袁建明、周正华、虢振强、胡杰、彭小明、唐爱勇、孙天友、何纯海、刘卫平、张伟、龙双34、2012090 金川钴精炼工艺集成创新及应用金川集团股份有限公司周民、闫忠强、胡家彦、朱永泽、丁庆华、赵宏元、马常靖、冯玉洁、陈永来、郭金良、周春元、张杰35、2012092 黑铜渣处理新工艺与装备研究金川集团股份有限公司李尚勇、卓文、杨晓霞、叶先英、陈志寰、宗红星、张晋业、李德祥、李琳华、张国雄、梁艳萍36、2012097 富钴结壳还原酸浸100kg级规模扩大试验北京矿冶研究总院蒋开喜、范艳青、冯林永、蒋伟、赵磊、刘巍、张登高、蒋训雄、汪胜东37、2012098 高品质功能性锡粉制备关键技术研究及产业化有研粉末新材料(北京)有限公司张敬国、汪礼敏、张景怀、杨中元、王磊、王跃发、王林山、宋守俊、徐景杰、戴赫、王立根、万新梁38、2012104 低温拜耳法砂状氧化铝高效生产工艺创新研究中国铝业股份有限公司山东分公司钱记泽、温金德、李新华、郝云飞、王少武、秦念勇、刘延静、李福强、王红鹏、张海涛、董鹏、陈昕39、2012105 氧化铝焙烧节能减排技术创新中国铝业股份有限公司山东分公司、山东齐韵有色冶金工程设计院有限公司孙波、董晓辉、张丰杰、温金德、阎长春、范文峰、仰苏、高飞、苏兆勇、刘德明、于建国、韩继增40、2012107 铝电解槽在线焊接关键技术研究及应用青铜峡铝业股份有限公司检修分公司、武汉大学牛庆仁、杨宏伟、张国栋、姚文林、孙少波、张晓军、张思贤、杨勇、尚文祥、汤元宁、李海琦41、2012117 复杂原料生产炭阳极关键技术研究及应用中国铝业股份有。
热处理工艺对铝合金材料的成形性和强化效果的优化

热处理工艺对铝合金材料的成形性和强化效果的优化热处理工艺是对铝合金材料进行优化的重要工艺之一,能够显著改善其成形性和强化效果。
本文将从成形性和强化效果两个方面来探讨热处理工艺对铝合金材料的优化。
首先,热处理工艺对铝合金材料的成形性有着重要的影响。
铝合金材料通常具有较低的塑性,高强度和硬度,对成形过程造成了一定的难度。
热处理工艺可以通过改变材料的晶体结构,提高其塑性,使其更容易变形。
例如,通过固溶处理可以将金属做到较高的温度下保持一段时间,使金属中的固溶体溶解,然后通过快速冷却,形成细小均匀的固溶体,从而显著提高材料的塑性。
此外,减小材料的晶界能够降低材料的强度,提高其可塑性,使其更容易进行成形。
其次,热处理工艺也能够显著提高铝合金材料的强化效果。
铝合金材料的强度和硬度主要由其中的金属间化合物和位错密度等因素决定。
热处理工艺可以通过选择适当的处理温度和处理时间,使金属间化合物在晶界和晶内得到析出和细化,从而显著提高材料的强度和硬度。
此外,通过热处理工艺还可以提高材料的位错密度,增加材料的变形阻力,从而进一步提高其强度。
例如,采用人工时效处理可以通过调整处理温度和时间,使材料中的金属间化合物得到充分的析出和细化,有效地增加材料的强度和硬度。
综上所述,热处理工艺对铝合金材料的成形性和强化效果具有重要的优化作用。
通过改变材料的晶体结构,提高材料的塑性,使其更容易进行成形;同时,通过适当的处理温度和时间,使金属间化合物得到充分的析出和细化,提高材料的强度和硬度。
因此,热处理工艺在铝合金材料的加工和应用中具有重要的地位和作用。
然而,需要注意的是,热处理工艺的选择和参数调整需要综合考虑材料的成分、形状和应用环境等因素,以及经济成本和性能需求等因素,进行合理的优化。
此外,热处理工艺的实施也需要具备一定的技术和设备支持,以确保工艺的可行性和稳定性。
只有综合考虑这些因素,才能实现对铝合金材料成形性和强化效果的最优化。
金属材料强韧化技术改进方案设计

金属材料强韧化技术改进方案设计1. 引言金属材料的强韧化是提高金属材料力学性能的重要途径之一。
过去几十年来,金属材料的强韧化技术得到了广泛研究和应用,但是存在一些挑战,例如在高温和高应力环境下的变形和断裂问题。
因此,本文将设计一种改进方案,以解决金属材料强韧化的一些关键问题。
2. 问题分析2.1 高温下金属材料的变形和断裂问题在高温环境下,金属材料容易发生塑性变形和断裂。
这主要是由于高温条件下,材料内部晶界的位错运动增加,导致材料塑性变形能力的降低和脆性断裂的发生。
2.2 高应力下金属材料的断裂问题当金属材料受到高应力作用时,容易发生断裂。
这是由于高应力导致材料内部的位错密度增加,超过了位错移动能力,从而导致断裂。
3. 改进方案设计为了解决金属材料在高温和高应力环境下的变形和断裂问题,本文提出以下改进方案:3.1 晶界工程设计晶界对于金属材料的强韧性具有重要影响。
通过晶界工程设计,可以控制晶界的位错活动,从而提高材料的韧性。
一种常用的方法是通过添加合适的合金元素来调制晶界结构,例如添加微量的Al、Mg等元素,形成稳定的非晶态晶界结构,从而改善金属材料的强韧性。
3.2 强化相设计强化相是指将强硬的相分布在金属基体中,可以有效地提高材料的硬度和强度。
常见的强化相包括碳化物、氮化物、硼化物等。
通过调控强化相的粒度和分布,可以提高金属材料的强度和抗变形能力。
另外,合理选择强化相的成分,可以通过形成固溶体来增加晶界的位错移动阻力,从而改善材料的强韧性。
3.3 微观结构调控微观结构调控是指通过控制金属材料的晶粒大小、晶粒形状和晶格缺陷等微观结构参数,来改善材料的力学性能。
通过细化晶粒尺寸,可以提高材料的强度和韧性。
一种常用的方法是采用等通道转角挤压(ECAP)技术,通过多次挤压和旋转,使材料的晶粒得到细化。
此外,通过调控晶粒形状和晶格缺陷的分布,也可以改善材料的塑性变形和断裂行为。
4. 实施步骤4.1 材料选择根据需求,选择适合的金属材料作为实施对象。
铝合金的强韧化

E 由于基体和粒子中滑移面的取向不一致, 螺型位错线切过粒子时必然产生一割阶,而 割阶会妨碍整个位错线的移动。
(2)不可变形微粒的强化作用—— 奥罗万机制
·适用于第二相粒子较硬并与基体界面为非共格的 情形。 使位错线弯曲到曲率半径为R时,所需的切应力为 τ=Gb/(2R)设颗粒间距为λ 则τ=Gb/ λ ∴Rmin=λ/2 只有当外力大于Gb/ λ 时,位错线才能绕过粒子。 减小粒子尺寸或提高粒子的体积分数,都使合金 的强度提高。
4 其它强韧法
铝合金的强韧化手段还有很多, 如激光 冲击强化、复合强化(利用陶瓷、碳纤维、 晶须、颗粒等增强铝基体)、优晶处理等
纯铝中加入合金元素,形成铝基固溶体, 起固溶强化作用,可使其强度提高。AlCu、Al-Mg、Al-Si、Al-Zn、Al-Mn等二 元合金一般都能形成有限固溶体,并且均 有较大的溶解度,因此具有较大的固溶强 化效果。
对于不可热处理强化或强化效果不大的铸 造铝合金和变形铝合金,可以通过加入微 量合金元素细化晶粒,提高铝合金的力学 性能。例如二元铝硅合金以及所有高硅合 金淬火及时效后强化效果很弱,若在浇注 前往液态合金中加入微量的钠或钠盐等进 行变质处理,那么合金组织将显著细化, 从而显著提高合金的强度和塑性。
1.2 添加新合金元素
将锰添加到7XXX 系铝合金中,能起细化晶粒、 阻碍基体晶粒长大和再结晶的作用, 并且在不降低 合金塑性和韧性的情况下显著提高合金强度。合 金强度提高的主要原因是过饱和铝合金固溶体分 解形成细小、弥散含锰相,含锰相促进了晶粒的均 匀塑变,细化了滑移带的宽度, 从而降低了应变或应 力集中,使材料塑性得到提高。 。
2013年度国家科学技术进步奖初评通过项目(通用项目)范文

2013年度国家科学技术进步奖初评通过项目(通用项目)序号评审组项目名称主要完成人主要完成单位推荐单位/推荐专家1作物遗传育种与园艺组两系法杂交水稻技术研究与应用袁隆平,石明松(已故),邓华凤,卢兴桂,邹江石,罗孝和,王守海,杨振玉,牟同敏,王丰,陈良碧,贺浩华,覃惜阴,刘爱民,尹建华,万邦惠,李成荃,孙宗修,彭惠普,程式华,潘熙淦,杨聚宝,游艾青,曾汉来,吕川根,武小金,邓国富,周广洽,黄宗洪,刘宜柏,冯云庆,姚克敏,汪扩军,王德正,朱英国,廖亦龙,梁满中,陈大洲,粟学俊,肖层林,尹华奇,廖伏明,袁潜华,李新奇,童哲,周承恕,郭名奇,阳庆华,徐小红,朱仁山湖南杂交水稻研究中心,湖北省农业科学院粮食作物研究所,江苏省农业科学院,安徽省农业科学院水稻研究所,华中农业大学,武汉大学,广东省农业科学院水稻研究所,湖南师范大学,江西农业大学,广西壮族自治区农业科学院水稻研究所,中国水稻研究所,袁隆平农业高科技股份有限公司,江西省农业科学院水稻研究所,华南农业大学,福建省农业科学院水稻研究所,贵州省水稻研究所,北京金色农华种业科技有限公司,湖南省气象科学研究所湖南省2作物遗传育种与园矮秆高产多抗广适小麦新品种矮抗58茹振钢,赵虹,李友勇,胡铁柱,河南科技学院,河南省农河南省艺组选育及应用邱军,牛立元,欧行奇,许学宏,刘明久,李淦,姚小凤,李笑慧,常萍,冯素伟,陈刚立业科学院小麦研究所,河南金蕾种苗有限公司,江苏省农产品质量检验测试中心,安徽省农作物新品种引育中心3作物遗传育种与园艺组棉花种质创新及强优势杂交棉新品种选育与应用张献龙,聂以春,朱龙付,郭小平,卢怀玉,刘立清,林忠旭,涂礼莉,杨国正,金双侠华中农业大学,河间市国欣农村技术服务总会,湖北惠民农业科技有限公司湖北省4作物遗传育种与园艺组桃优异种质发掘、优质广适新品种培育与利用王力荣,王志强,朱更瑞,牛良,方伟超,鲁振华,曹珂,崔国朝,陈昌文,宗学普中国农业科学院郑州果树研究所农业部5作物遗传育种与园艺组南方葡萄根域限制与避雨栽培关键技术研究与示范王世平,杨国顺,李世诚,石雪晖,吴江,陶建敏,蒋爱丽,白先进,单传伦,许文平上海交通大学,湖南农业大学,上海市农业科学院教育部6作物遗传育种与园艺组辽单系列玉米种质与育种技术创新及应用王延波,陶承光,李新海,朱迎春,姜明月,李哲,刘志新,吴宇锦,王国宏,张洋辽宁省农业科学院,中国农业科学院作物科学研究所,辽宁东亚种业有限公司辽宁省7作物遗传育种与园艺组杨梅枇杷果实贮藏物流核心技术研发及其集成应用陈昆松,徐昌杰,孙钧,孙崇德,李莉,张泽煌,江国良,郑金土,张波,王康强浙江大学,浙江省农业厅经济作物管理局,四川省农业科学院园艺研究所,福建省农业科学院果树浙江省研究所,全国农业技术推广服务中心,宁波市林特科技推广中心,仙居县林业特产开发服务中心8林业组紫胶资源高效培育与精加工技术体系创新集成陈晓鸣,李昆,陈又清,陈智勇,张弘,石雷,陈航,甘瑾,冯颖,王绍云中国林业科学研究院资源昆虫研究所,昆明西莱克生物科技有限公司国家林业局9林业组农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发蒋剑春,应浩,张锴,黄彪,邓先伦,刘勇,卢元健,许玉,孙康,孙云娟中国林业科学研究院林产化学工业研究所,华北电力大学,福建农林大学,合肥天焱绿色能源开发有限公司,福建元力活性炭股份有限公司国家林业局10林业组森林资源综合监测技术体系鞠洪波,张怀清,唐小明,彭道黎,陆元昌,邸雪颖,庄大方,陈永富,武红敢,张煜星中国林业科学研究院资源信息研究所,北京林业大学,东北林业大学,国家林业局调查规划设计院,中国科学院地理科学与资源研究所,中国科学院遥感应用研究所,内蒙古自治区林业科学研究院国家林业局311养殖业组北京鸭新品种培育与养殖技术研究应用侯水生,胡胜强,刘小林,黄苇,郝金平,谢明,李国臣,樊红平,闫磊,张慧林中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,北京金星鸭业有限公司,西北农林科技大学北京市12养殖业组建鲤健康养殖的系统营养技术及其在淡水鱼上的应用周小秋,邝声耀,戈贤平,王尚文,冯琳,刘扬,唐凌,高启平,姜维丹,唐旭四川农业大学,四川省畜牧科学研究院,通威股份有限公司,四川省畜科饲料有限公司,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,四川省德施普生物科技有限公司四川省13养殖业组南阳牛种质创新与夏南牛新品种培育及其产业化白跃宇,高腾云,陈宏,祁兴磊,李鹏飞,王冠立,徐照学,孙宝忠,谭旭信,张春晖河南省畜禽改良站,河南农业大学,西北农林科技大学,河南省南阳市黄牛研究所,河南省农业科学院畜牧兽医研究所,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,河南省纯种肉牛繁育中心河南省14养殖业组高致病性猪蓝耳病病因确诊及防控关键技术研究与应用田克恭,遇秀玲,徐百万,张仲秋,蒋桃珍,孙明,周智,倪建强,曹振,王传彬中国动物疫病预防控制中心,中国兽医药品监察所,北京世纪元亨动物防农业部疫技术有限公司15养殖业组巴美肉羊新品种培育及关键技术研究与示范荣威恒,赵存发,李金泉,刘永斌,康凤祥,李虎山,高雪峰,吴明宏,王文义,王贵印内蒙古自治区农牧业科学院,巴彦淖尔市家畜改良工作站,内蒙古农业大学,内蒙古自治区家畜改良工作站,乌拉特中旗农牧业局内蒙古自治区16科普组保护性耕作技术李洪文,李问盈,蒋和平,路战远,王相友,何进,程国彦,许英,张德健,王玉芬中国科协17科普组基因的故事——解读生命的密码陈润生,刘夙,范春萍,樊潞平,尹传红中国科学院18工人、农民技术创新组冷轧机乳液分区自动吹扫装置的研发和应用李超鞍山钢铁集团公司中国发明协会19工人、农民技术创新组柠檬果综合利用关键技术、产品研发及产业化刘群重庆长龙实业(集团)有限公司中国农学会20企业技术创新工程组以创建国际一流船舶集团为目标的军民融合科技创新工程中国船舶重工集团公司国有资产监督管理委员会21企业技术创新工程组兖矿集团煤炭安全高效开采与洁净利用技术创新工程兖矿集团有限公司山东省22企业技术创新工程组中国南车轨道交通装备三大技术平台建设技术创新工程中国南车集团公司国有资产监督管理委员会23企业技术创新工程组基于先进聚合物材料自主创新的创新体系工程金发科技股份有限公司广东省524企业技术创新工程组中国石油科技创新体系建设工程中国石油天然气集团公司国有资产监督管理委员会25企业技术创新工程组输变电装备技术创新平台建设特变电工股份有限公司新疆维吾尔自治区26油气工程组我国油气战略通道建设与运行关键技术廖永远,孙波(已故),黄维和,吴宏,黄泽俊,高泽涛,艾慕阳,冯庆善,冯耀荣,张劲军,杨忠文,王旭,王国丽,高顺华,伍奕,向波,张其滨,霍春勇,祁国成,张帆,张文伟,李耀祖,吉玲康,毕宗岳,竺伟,隋永莉,付彦宏,孙明伦,周利剑,张鹏,彭忍社,徐颖,郑洪龙,李俊亭,余志峰,陈国群,刘迎来,陈浩,田鹏,靳红星,尹刚乾,王冰怀,续理,王玮,牛辉,赵晓光,李胜新,李为卫,税碧垣,苗青中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部,中国石油天然气管道局,中国石油集团石油管工程技术研究院,中国石油天然气股份有限公司管道技术研究中心,中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司,中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司,中国石油天然气股份有限公司管道分公司,中石油中亚天然气管道有限公司,中国石油天然气股份有限公司北京油气调控中心,中国石油大学(北京),宝鸡石油钢管有限责任公中国石油天然气集团公司司,中国石油集团渤海石油装备制造有限公司,中国石油天然气股份有限公司规划总院,中国石油集团工程设计有限责任公司,沈阳鼓风机集团股份有限公司,中国石油集团工程技术研究院,上海广电电气(集团)股份有限公司,上海电气集团上海电机厂有限公司,荣信电力电子股份有限公司,哈尔滨电气动力装备有限公司,成都成高阀门有限公司,上海耐莱斯•詹姆斯伯雷阀门有限公司,五洲阀门有限公司,大庆油田工程有限公司,中国石油集团海洋工程有限公司27油气工程组油藏地球物理技术突破及老油田高效开发应用李阳,王延光,张永刚,孟宪军,毕义泉,夏吉庄,单联瑜,束青林,杨宏伟,孔庆丰中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司中国石油化工集团公司728油气工程组海上油田超大型平台浮托技术创建及应用金晓剑,周守为,李新仲,朱江,黄业华,孔令海,杜夏英,陈宝洁,李玉田,李达中海石油(中国)有限公司,中海油研究总院,海洋石油工程股份有限公司中国造船工程学会29油气工程组油气煤铀同盆共存富集成藏理论技术创新与多种能源矿产协同勘探刘池阳,任战利,李子颖,王震亮,王毅,吴柏林,徐高中,赵红格,李文厚,陈荷立西北大学,中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,核工业北京地质研究院,核工业二〇三研究所,西安石油大学陕西省30油气工程组超大型复杂油气地质目标地震资料处理解释系统及重大成效刘超颖,赵波,张玮,詹仕凡,文佳敏,罗国安,冉贤华,陈继红,王成祥,白雪莲中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司中国石油天然气集团公司31油气工程组鄂尔多斯盆地中部延长组下组合找油突破的勘探理论与关键技术王香增,赵金洲,罗晓容,曹金舟,张丽霞,高瑞民,任来义,张小莉,申峰,郭小阳陕西延长石油(集团)有限责任公司,西南石油大学,中国科学院地质与地球物理研究所,西北大学中国石油和化学工业联合会32轻工组低温冰箱系列化产品关键技术及产业化刘占杰,张华,张江涛,郭健翔,严洪,陈海涛,牛愉涛,刘承党,李正生,李春静青岛海尔特种电器有限公司,上海理工大学,青岛理工大学,中国航天员科研训练中心中国轻工业联合会33轻工组发酵与代谢调控关键技术及产业化应用赵谋明,张五九,赵海锋,黄文彪,陆健,王海明,李国基,崔春,郑明英,徐正康华南理工大学,中国食品发酵工业研究院,佛山市海天(高明)调味食品有广东省限公司,江南大学,金星啤酒集团有限公司,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司,广州双桥股份有限公司34轻工组冷却肉品质控制关键技术及装备创新与应用周光宏,祝义亮,徐幸莲,彭增起,李春保,徐宝才,张楠,章建浩,高峰,黄明南京农业大学,江苏雨润肉类产业集团有限公司,江苏省食品集团有限公司中国食品科学技术学会35轻工组干酪制造与副产物综合利用技术集成创新与产业化应用任发政,郭本恒,陈历俊,王昌禄,韩北忠,甘伯中(已故),云战友,郭慧媛,冷小京,毛学英中国农业大学,天津科技大学,甘肃农业大学,北京三元食品股份有限公司,上海光明奶酪黄油有限公司,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,甘肃华羚生物科技有限公司北京大北农科技集团股份有限公司36纺织组功能吸附纤维的制备及其在工业有机废水处置中的关键技术肖长发,路建美,李华,徐乃库,蒋军,封严,王丽华,程博闻,徐庆锋,杨竹强苏州大学,天津工业大学,苏州天立蓝环保科技有限公司,邯郸恒永防护洁净用品有限公司中国纺织工业协会37纺织组超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发王朝生,陈士良,庄奎龙,王华平,韩建,汪建根,赵春财,王秀华,桐昆集团浙江恒通化纤有限公司,新凤鸣集团股中国纺织工业协会9赵宝东,沈健彧份有限公司,东华大学,浙江理工大学38纺织组丝胶回收与综合利用关键技术及产业化陈国强,邢铁玲,孙道权,洪耀良,张雨青,王祥荣,林俊雄,盛家镛,陈忠立,刘华平苏州大学,鑫缘茧丝绸集团股份有限公司,浙江理工大学,苏州膜华材料科技有限公司,湖州南方生物科技有限公司,湖州澳特丝生物科技有限公司,兴化市大地蓝绢纺有限公司中国纺织工业协会39化工组罗布泊盐湖120万吨/年硫酸钾成套技术开发李浩,唐中凡,尹新斌,雷光元,刘小力,汤建良,李守江,黎礼,李红星,谭昌晶,郭兴寿,颜辉,湛留意,刘成林,侯悦民国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司,化工部长沙设计研究院,中蓝连海设计研究院,中国地质科学院矿产资源研究所,清华大学中国石油和化学工业联合会40化工组高温过程装备结构完整性关键技术及应用涂善东,轩福贞,陈学东,阳虹,沈红卫,范志超,梅林波,贾九红,胡明东,周帼彦华东理工大学,合肥通用机械研究院,上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂上海市41非金属材料组土木工程用高性能纤维复合材料制备及应用关键技术岳清瑞,张继文,薛忠民,冯鹏,吕志涛,杨勇新,叶列平,张林文,陆新征,李荣中冶建筑研究总院有限公司,中材科技股份有限公司,清华大学,东南大中国冶金科工集团有限公司学,南京海拓复合材料有限责任公司,南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司42非金属材料组宽温、宽频高模量压电阻尼复合材料成套制备技术及其典型工程应用张联盟,黄志雄,秦岩,石敏先,梅启林,王雁冰,沈强,陈斐,谢文峰,张明武汉理工大学中国建筑材料联合会43非金属材料组混凝土裂缝分龄期防治新材料和新技术及其应用钱春香,钱觉时,蒋亚清,孙伟,麻秀星,王瑞兴,高桂波,郭景强,叶德平,李敏东南大学,重庆大学,河海大学,西卡(中国)有限公司,科之杰新材料集团有限公司,山东省建筑科学研究院,南京派尼尔科技实业有限公司教育部44非金属材料组浮法玻璃微缺陷控制与节能关键技术及产业化应用彭寿,马立云,王宗伟,葛承全,吴晓,左泽方,邢宝山,王亚卡,魏晓俊,方潜生蚌埠玻璃工业设计研究院,中国建材国际工程集团有限公司,安徽建筑工业学院安徽省45非金属材料组聚氯乙烯专用树脂系列产品的开发与产业化示范张新力,宋晓玲,包永忠,吴彬,黄东,周军,贺盛喜,孙玉军,袁勇,曹新峰新疆石河子中发化工有限责任公司,新疆天业(集团)有限公司,浙江大学,新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司)新疆生产建设兵团1146金属材料一组低温高磁感取向硅钢制造技术的开发与产业化徐乐江,李国保,张丕军,储双杰,刘献东,杨勇杰,卢锡江,曹伟,孙业中,张毅,朱进兴,张荣康,顾华中,朱简如,黑红旭宝钢集团有限公司,宝山钢铁股份有限公司上海市,中国钢铁工业协会47金属材料一组钢铁企业低压余热蒸汽发电和钢渣改性气淬处理技术及示范于勇,张玉柱,王新东,胡长庆,王兰玉,邢宏伟,史东日,李建新,苏福源,冯润明河北联合大学,唐山钢铁集团有限责任公司,中国钢研科技集团有限公司,北京科技大学河北省48金属材料一组高钒高耐磨合金及复合技术的工程化应用魏世忠,袁海伦,徐流杰,李继文,朱荣,王昭东,张国赏,宋克兴,倪锋,李锋军河南科技大学,中信重工机械股份有限公司,北京科技大学,东北大学,中国一拖集团有限公司,北京工业大学河南省49金属材料一组特厚钢板生产关键技术研发与创新王义芳,贾国生,谢良法,杨成文,钱泽旺,赵文忠,韦明,贾明刚,宋向前,王全胜河北钢铁集团有限公司,舞阳钢铁有限责任公司中国钢铁工业协会50金属材料二组超强化旋浮铜冶炼和无氧化还原精炼工艺研发及产业化应用周松林,姚素平,刘卫东,葛哲令,陈迎武,周皓,谢锴,陈卓,张士庆,赵金元阳谷祥光铜业有限公司,中国瑞林工程技术有限公司,中南大学,太极计算机股份有限公司中国有色金属工业协会51金属材料二组一水硬铝石矿高效强化拜耳法生产技术的开发与产业化应用顾松青,刘保伟,武建强,温金德,吴海文,张文豪,胡玉波,江新民,中国铝业股份有限公司中国有色金属工业协会甘霖,邹若飞52金属材料二组7000系铝合金强韧化热处理技术创新与工业应用熊柏青,周江,张永安,陈康华,赵刚,李志辉,苏堪祥,李锡武,吕新宇,王锋北京有色金属研究总院,东北轻合金有限责任公司,中南大学,东北大学中国有色金属工业协会53机械组石材高效加工用金刚石磨粒工具关键技术及应用徐西鹏,黄辉,李远,郭桦,许晓旺,梁志鹤,李小松,沈剑云,黄国钦,林天华华侨大学,福建万龙金刚石工具有限公司,泉州金山石材工具科技有限公司,泉州众志金刚石工具有限公司,福建省华隆机械有限公司教育部54机械组大型高效柔性全自动冲压生产线张志刚,张世顺,黄宁,狄波,王金刚,李超,张建华,王旭,罗庆,李玉霞济南二机床集团有限公司,山东大学中国机械工业联合会55机械组复杂装备数字化设计中的关键共性技术及其应用韩旭,文桂林,姜潮,刘桂萍,牟全臣,吴长德,刘杰,周长江,雷飞,杨旭静湖南大学,合科软件(北京)有限责任公司中国机械工业联合会56机械组超大型塔式起重机关键技术及应用喻乐康,阳云华,李桂芳,李宇力,付英雄,易德辉,周汉麟,何首文,张剑锋,刘圣平中联重科股份有限公司,中铁大桥局股份有限公司湖南省57机械组螺旋锥齿轮数控加工关键技术与成套装备王树新,柴宝连,郭晓东,霍津海,张连洪,何柏岩,杜鸿起,陈永亮,王威,刘德全天津大学,天津第一机床总厂,重庆理工大学,天津精诚机床股份有限公司中国机械工业联合会58机械组高端控制阀关键技术自主创新和产业马玉山,高强,常占东,李虎生,吴忠仪表有限责任公司宁夏回族自治区13化郭伟,周永兴,岳玲,刘少波,石月娟,王学朋59动力电气与民核组上海光源国家重大科学工程中国科学院上海应用物理研究所,中国科学院高能物理研究所,中国科学技术大学,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司,中国科学院理化技术研究所,中国科学院近代物理研究所,中国科学院西安光学精密机械研究所,中国科学院合肥物质科学研究院,上海现代建筑设计(集团)有限公司上海市,中国科学院60动力电气与民核组电网大范围冰冻灾害预防与治理关键技术及成套装备陆佳政,蒋兴良,鲁先龙,吴维宁,方针,李海翔,胡建林,黎祖贤,荆平,李波,曾祥君,罗兴赤,王浩,张红先,蒋正龙湖南省电力公司,中国电力科学研究院,重庆大学,国网电力科学研究院,湖南省气象台,浙江省电力公司,长沙理工大学,特变电工衡阳变压器有限湖南省公司,北京中星微电子有限公司,湖南省汇粹电力科技有限公司61动力电气与民核组特大电网一体化调度控制系统关键技术及规模化应用辛耀中,翟明玉,周京阳,于军,尚学伟,高宗和,石俊杰,严剑峰,陶洪铸,王民昆国家电网公司,国网电力科学研究院,中国电力科学研究院,四川省电力公司,华中电网有限公司,华北电网有限公司,华东电网有限公司中国电机工程学会62动力电气与民核组大型风电并网运行与试验检测关键技术及应用郭剑波,王伟胜,刘纯,秦世耀,迟永宁,李庆,冯双磊,黄越辉,王瑞明,王勃中国电力科学研究院,中电普瑞张北风电研究检测有限公司,中电普瑞科技有限公司,吉林省电力有限公司中国电机工程学会63动力电气与民核组高效低耗流化床燃煤工业设备关键技术及应用陈汉平,张世红,刘德昌,陆继东,杨文,石虹,任鲁军,黄琳,吕雪峰,赖育华华中科技大学,华南理工大学,武汉天元锅炉有限责任公司,黄石市建材节能设备总厂,江联重工股份有限公司,黄石市天达热能设备有限公司,广西华昇节能工程设计有限公司湖北省64动力电气内燃机全工况高增张扬军,郑新前,潍坊富源增山东省15与民核组压关键技术及工程应用刘风虎,陈良,诸葛伟林,林铁坚,刘恩来,杨名洋,林韵,王新江压器有限公司,清华大学,广西玉柴机器股份有限公司,山东富源动力设备有限公司65电子与科学仪器组神光II多功能高能激光系统朱健强,朱俭,朱宝强,戴亚平,李学春,马伟新,范薇,刘仁红,林贤平,彭增云中国科学院上海光学精密机械研究所,中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所中国科学院66电子与科学仪器组环境与灾害监测预报小卫星星座A、B卫星白照广,代守仑,沈中,张笃周,王肇宇,吴雁林,相里斌,刘银年,吴增印,刘冬妹航天东方红卫星有限公司,航天科技集团公司第五研究院第五O八研究所,中国科学院西安光学精密机械研究所,中国科学院上海技术物理研究所,航天科技集团公司第五研究院第五0四研究所,航天科技集团公司第五研究院第五0二研究所,中国航天科技集团公司第五研究院总体部中国科协67电子与科学仪器组超大规模集成电路65-40纳米成套产品工艺研发与产业吴汉明,居建华,倪百兵,赵宇航,陈岚,陈寿面,中芯国际集成电路制造(北京)有限北京市。
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7000系铝合金强韧化热处理技术创新与工业应用
项目名称:7000系铝合金强韧化热处理技术创新与工业应用
完成人:熊柏青,周江,张永安,陈康华,赵刚,李志辉,苏堪祥,李锡武,吕新宇,王锋,刘显东,朱宝宏,王国军,田妮,
金龙兵,刘红伟
完成单位:北京有色金属研究总院、东北轻合金有限责任公司、中南大学、东北大学
推荐奖种:科技进步奖
项目简介:
本项目在国家科技支撑计划、国家863计划等的支持下,围绕7000系铝合金强韧化热处理的理论与技术开展了全面的创新研发工作:①在发展完善了7000系铝合金铸锭均匀化退火处理和变形加工材固溶热处理过程中的复杂凝固析出相—弥散相—基体组织的协同调控理论的基础上,开发了实用化的铸锭双级和多级均匀化退火处理新技术、变形加工材多级固溶热处理新技术;②在发展完善了晶内与晶界时效沉淀相协同调控理论的基础上,开发了实用化的T79、T76和T74双级过时效热处理技术,以及与国外现有工艺相比具有更宽的高温回归处理时间窗口、适用于更大厚度制品生产的三级时效热处理新技术。
在上述创新工作的基础上,建立了完整的、包括铸锭双级/多级均匀化退火处理、变形加工材多级固溶热处理、T6单级峰时效、T79双级微度过时效、T76双级浅度过时效、T74双级中度过时效、T73双级深度过时效、三级时效在内的7000系铝合金强韧化热处理技术体系。
项目成果已全面实现工业化应用,所生产的各种热处理状态的7000系铝合金产品已成为当前我国全部三代战机的骨干材料,并广泛应用于国产民用飞机、直升机、在研新型战机、卫星、载人航天飞船、探月飞行器等,
打破了国外对我国关键材料与技术的封锁,经济和社会效益显著,具有广阔的推广应用前景。
前三完成人贡献:
(1)熊柏青,北京有色金属研究总院,项目总负责人,领导总体研究方案制定,主持理论研究和实验室阶段工艺研究工作。
总结提出了7000系铝合金凝固析出相-弥散相-基体组织的在均匀化退火处理和固溶热处理过程中的协同调控理论,晶内与晶界时效沉淀相协同调控理论;主持开发了7000系铝合金铸锭双级和多级均匀化退火处理新技术,7000系铝合金变形加工材的多级固溶热处理新技术、T79/T76/T74双级过时效热处理技术原型、新型三级时效热处理新技术。
该完成人工作量占本人工作总量的60%。
(2)周江,东北轻合金有限责任公司,负责新型强韧化热处理技术工业化应用研究方案的制定与实施。
针对项目的技术要求,主持了工业化条件下7055、7050、7150、7B04等合金铸锭均匀化热处理工艺以及合金板材、型材、线材等的新型固溶处理及时效处理工艺研究工作,实现了本项目技术成果的全面工业化应用。
主持制定企业标准多项,对项目的研发工作做出了创造性贡献,其工作量占本人工作总量的50%。
(3)张永安,北京有色金属研究总院,参与项目总体研究方案制定,负责实验室基础与中试放大研究方案制定及组织实施工作。
具体负责组织负责多种7000系铝合金铸锭的新型均匀化、变形加工材的固溶与时效技术的理论基础及工程化试验研究工作,研发出7000系铝合金铸锭均匀化退火处理新技术,以及7000系铝合金变形加工材的固溶热处理新技术时效热处理技术原型。
对项目的研发工作做出了创造性贡献,其工作量占本人工作总量的60%。