一种耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101117677A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710045912.0

    申请日:2007-09-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金及其制备方法,属特种合金材料及加工工艺技术领域。该合金是在现有低锡Zr-4合金基础上添加少量Nb,其主要成分重量百分含量为:Sn1.2~1.5%,Nb0.05~0.2%,Fe0.18~0.24%,Cr0.07~0.13%,Zr余量。合金制备在真空非自耗电弧炉中熔炼成锭,随后进行锻造加工或挤压制成坯材,在真空中进行β相均匀化处理后淬火;坯材经3~4次冷轧,每两次冷轧之间在真空中进行中间退火,最后在真空中进行再结晶退火,可制得耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金。本发明的改进型Zr-4合金的耐疖状腐蚀性能明显提高。

    一种3D-EBSD连续截面数据的层间对中方法及设备

    公开(公告)号:CN118609715A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410630325.1

    申请日:2024-05-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种3D‑EBSD连续截面数据的层间对中方法及设备,该方法包括以下步骤:步骤S1,在重建后的3D‑EBSD数据中获取两侧晶粒间具有∑3取向关系的晶界,即∑3晶界;步骤S2,对∑3晶界进行三维空间的平面拟合,获得最佳拟合平面;步骤S3,选取“潜在的共格∑3晶界”;步骤S4,线性平移3D‑EBSD显微组织中构成∑3晶界的所有三角元质心点,获得最佳平移距离,并计算“潜在的共格∑3晶界”的MAB值,其中MAB值为最佳拟合面与{111}/{111}晶面之间最小夹角的加权平均值;步骤S5,当MAB值最小时,“潜在的共格∑3晶界”的晶界面已经尽可能平行于两侧晶粒的{111}/{111}晶面,实现3D‑EBSD连续截面数据的层间对中。与现有技术相比,本发明具有实现多层连续2D‑EBSD截面的对中以及提高精确度等优点。

    一种通过梯度变形及热处理提高奥氏体不锈钢低ΣCSL晶界比例的工艺方法

    公开(公告)号:CN118563064A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410648322.0

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及金属材料的形变及热处理工艺技术领域,涉及一种通过梯度变形及热处理提高奥氏体不锈钢低ΣCSL晶界比例的工艺方法。包括以下步骤:S1:将奥氏体不锈钢材料整体进行30%‑70%冷加工变形,然后在800~1200℃热处理5~150min,水淬;S2:对经过S1步骤处理后的材料整体再次进行2~15%的均匀变形;S3:对经过S2步骤处理后的奥氏体不锈钢材料的一端再继续施加30~90%的局部变形,得到局部大形变区域;对经过S3步骤处理后的奥氏体不锈钢材料整体进行退火处理,其退火温度高于大变形区域的开始再结晶温度,而低于小变形区域的再结晶温度,退火时间为10~300min,然后水淬,可使材料其余均匀变形部分的低ΣCSL晶界比例大幅提高。与现有技术相比,本发明可以进一步大幅提高低ΣCSL晶界比例。

    一种提高奥氏体不锈钢低ΣCSL晶界比例的工艺方法

    公开(公告)号:CN117737366A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311784307.0

    申请日:2023-12-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及金属材料的形变及热处理工艺技术领域,涉及一种提高奥氏体不锈钢低ΣCSL晶界比例的工艺方法,包括以下步骤:对奥氏体不锈钢进行冷加工变形,后对冷加工变形后的奥氏体不锈钢进行固溶处理,然后快速冷却至室温;对处理后的奥氏体不锈钢进行热加工变形,使其变形量为15%‑70%,热加工变形结束后立即停止加热、快速冷却;对处理后的奥氏体不锈钢进行静态热处理,之后快速冷却,得到具有高比例的低ΣCSL晶界比例的奥氏体不锈钢。与现有技术相比,本发明具有变形更加均匀、可适用于中厚板材等优点。

    一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法

    公开(公告)号:CN114752741B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210268104.5

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法,将12Cr13马氏体不锈钢在900~1000℃保温处理后,以水淬的方式,快速冷却至室温,进行淬火处理;待完成预处理后,在室温下,对经淬火处理后的12Cr13马氏体不锈钢进行冷轧变形加工,控制压下量在15~30%;待完成加工后,对冷变形加工后的12Cr13马氏体不锈钢进行回火,从而提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能。本发明通过冷轧变形和淬火、回火工艺协同处理,控制马氏体板条尺寸,减小回火过程中碳化物的析出尺寸,并使其更加弥散分布,从而提高12Cr13马氏体不锈钢的综合力学性能,即在显著提高材料硬度和强度的同时,保证塑性不发生明显下降;不仅不需要改变合金成分,而且易于操作,便于实现工业化生产,具有十分明显的经济效益。

    一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法

    公开(公告)号:CN114752741A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210268104.5

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法,将12Cr13马氏体不锈钢在900~1000℃保温处理后,以水淬的方式,快速冷却至室温,进行淬火处理;待完成预处理后,在室温下,对经淬火处理后的12Cr13马氏体不锈钢进行冷轧变形加工,控制压下量在15~30%;待完成加工后,对冷变形加工后的12Cr13马氏体不锈钢进行回火,从而提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能。本发明通过冷轧变形和淬火、回火工艺协同处理,控制马氏体板条尺寸,减小回火过程中碳化物的析出尺寸,并使其更加弥散分布,从而提高12Cr13马氏体不锈钢的综合力学性能,即在显著提高材料硬度和强度的同时,保证塑性不发生明显下降;不仅不需要改变合金成分,而且易于操作,便于实现工业化生产,具有十分明显的经济效益。

    提高Hastelloy N合金ΣCSL晶界比例的工艺方法

    公开(公告)号:CN113667913B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110651912.5

    申请日:2021-06-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高Hastelloy N合金低ΣCSL晶界比例的工艺方法,将Hastelloy N合金冷轧加工30‑70%,然后在1020‑1200℃退火5‑60min,以水淬的方式快速冷却至室温。而后在垂直原冷轧方向进行30‑70%的冷轧加工,在相同的温度退火同样的时间后水淬至室温。然后再对样品进行3‑15%的冷加工变形,在1020‑1200℃退火3‑120min并水淬快速冷却至室温。可得到Σ≤29的低ΣCSL晶界比例高于70%的HastelloyN合金。本工艺不仅不需改变合金成分,而且与现有其他工艺相比,不需要长时间退火,操作容易,具有十分明显的经济效益。

    提高不锈钢管材的低∑CSL晶界比例的GBE工艺方法

    公开(公告)号:CN107815527B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710903008.2

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种提高不锈钢管材的低∑CSL晶界比例的GBE工艺方法,将CN1515不锈钢管材冷轧加工30%~70%,然后在1020℃~1150℃退火5min~60min,然后以100℃/min的速度快速冷却;之后再对管材进行变形量为3%~15%的冷拔加工变形,然后在1020℃~1150℃退火3min~120min并以100℃/min的速度快速冷却至室温。可得到∑≤29的低∑CSL晶界比例高于70%的CN1515不锈钢管材。本工艺不仅不需改变材料的成分,而且与现有的同类工艺相比,既不需长时间退火,也不需要反复加工及退火,工艺更加简单,操作容易,具有十分明显的经济效益。

    提高316不锈钢耐腐蚀性能的晶界工程工艺方法

    公开(公告)号:CN104593571A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510022326.9

    申请日:2015-01-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高316不锈钢耐腐蚀性能的晶界工程工艺方法,它是将316不锈钢在1050~1150℃保温5~60min,水冷后在室温进行变形量为3~15%的加工变形,然后在1020~1150℃保温3~120min进行退火,最后水冷可得较高耐腐蚀性能的316不锈钢。本工艺不仅不需改变材料的成分,而且与现有的同类工艺相比,既不需长时间退火,也不需要反复加工及退火,工艺更加简单,操作容易,具有十分明显的经济效益。

    一种耐腐蚀性能优良的核用锆合金

    公开(公告)号:CN101586201B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910053884.6

    申请日:2009-06-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种核电站压水堆燃料元件包壳用的锆基合金材料,属锆合金材料技术领域。所发明的合金主要成分及重量百分含量为:0.8~1.4%Sn,0.1~0.3%Nb,0.3~0.5%Fe,0.07~0.25%Cr,0.05~0.3%Cu,0.013~0.050%Si,余量为Zr。本发明的合金其成分特征是在现有锆合金成分的基础上通过添加微量合金元素Si,并优化Sn、Nb、Fe、Cr和Cu的含量配比而获得。本发明的合金在360℃/18.6 MPa/0.01M LiOH水溶液和400℃过热蒸汽中均表现出非常优良的耐腐蚀性能,优于优化前的合金、ZIRLO和Zr-4合金,可以在核电站压水堆中用作燃料元件包壳、格架等堆芯结构体的材料。

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