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公开(公告)号:CN103332738B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310292926.8
申请日:2013-07-12
Applicant: 东北大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 一种可控短流程纳米二氧化钛的制备方法属于材料制备领域。按照以下步骤进行:(1)在搅拌条件下,将钛酸丁酯加入到处于水浴中的过氧化氢溶液中进行反应,钛酸丁酯的加入量按照Ti:H2O2摩尔比为1:(2-30),水浴温度为-5~40℃,反应时间为0~1200min,形成淡橙色凝胶;(2)向淡橙色凝胶内加入等体积去离子水,加热回流,得到沉淀,离心分离,在120℃以下烘干或在400~700℃焙烧30-240分钟,得到纳米二氧化钛粉末。本发明所提供的方法利用到纳米二氧化钛制备,可以缩短制备时间,控制反应和成胶过程,无需外加热源,可以高效利用化学试剂并减少杂质的引入,并具有良好的光催化性能,是一种极具市场应用前景制备方法。
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公开(公告)号:CN102492836A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110450273.2
申请日:2011-12-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及高炉炼铁技术领域,具体涉及一种含四水八硼酸钠的烧结矿表面添加剂。各组分按重量百分比为:0.01~10%的四水八硼酸钠,余量为水。将本发明的添加剂喷洒到烧结矿块矿或球团矿的表面上,有效地改善烧结矿块矿或球团矿的表面性质,降低烧结矿的低温粉化率,添加剂在高炉炼铁的过程中,使烧结矿在温度 1000℃条件下不会对高炉的运行和铁的质量产生不良影响。由于添加剂中完全不含氯化物,对高炉炉衬、炉壁耐火材料和高炉气体冷却、回收装置的腐蚀现象将得到有效抑制,有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN102492835A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110450272.8
申请日:2011-12-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及高炉炼铁技术领域,具体涉及一种含四水八硼酸钠及硼砂的烧结矿表面添加剂,其组分按重量百分比为:四水八硼酸钠0.01~9.9%,硼砂0.05~9.99%,余量为水。将本发明的添加剂喷洒到烧结矿块矿或球团矿的表面上,有效地改善烧结矿块矿或球团矿的表面性质,降低烧结矿的低温粉化率,添加剂在高炉炼铁的过程中,使烧结矿在温度 1000℃条件下不会对高炉的运行和铁的质量产生不良影响。由于添加剂中完全不含氯化物,对高炉炉衬、炉壁耐火材料和高炉气体冷却、回收装置的腐蚀现象将得到有效抑制,有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN112853039B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011631070.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 东北大学
IPC: C21C7/00
Abstract: 本发明涉及一种新型轴承钢自均匀晶粒细化剂及其制备方法,新型轴承钢自均匀晶粒细化剂包括Mg粉、Fe粉及Mg颗粒,所述Mg粉、Fe粉和Mg颗粒的质量比为4.9~5.1:91.9~92.1:2.9~3.1,其Fe、Mg粉及Mg颗粒的压块表面孔隙度要保持在12%~15%左右。本发明提供的新型轴承钢晶粒细化剂在投入钢液中将产生“微爆裂”效果,使得细化剂中有效成分自均匀地分布在钢液中,提高了Mg在钢液中的利用率。Mg通过偏聚在晶界处,填补晶界表面缺陷,从而降低了两相界面上的表面张力,使得形核速度增大,同时降低了晶界能,减小晶粒长大的驱动力,限制了晶粒的长大,提高了轴承钢的强度、韧性等性能。
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公开(公告)号:CN108456819B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810089590.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种超精细切割丝用钢中夹杂物塑性化的控制方法。用真空感应炉冶炼切割丝用钢的过程中,向钢中加入一种钾硅(KSi)合金,其化学质量百分比为:3%~7%的钾(K),其余为硅(Si)。控制钢中钾含量按质量分数为0.001%~0.005%。采用本发明,有利于变质切割丝用钢中夹杂物,使SiO2‑MnO‑Al2O3、SiO2‑CaO‑Al2O3系夹杂物熔点降低,塑性提高,有效地减弱大尺寸硬质夹杂物对切割钢丝的危害,降低钢丝的断丝率。
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公开(公告)号:CN109182912A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811242843.7
申请日:2018-10-24
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C38/02 , C21D8/0205 , C21D8/0226 , C21D8/0273 , C21D2211/005 , C22C38/004 , C22C38/005 , C22C38/008 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/20
Abstract: 本发明公开了一种稀土处理含铜锡430铁素体不锈钢,属于冶金技术领域,成分按质量百分比含C 0.001~0.015,Si 0.2~0.4,Mn 0.2~0.4,S≤0.01,Cr 16~18,Al 0.04~0.06,N≤0.005,Sn 0.2~0.4,Cu 0.2~0.5,REM 0.001~0.1,其余为Fe和不可避免杂质。制备方法为:(1)按设定成分冶炼并浇铸铸坯;(2)加热至1150±10℃,保温2~3h,然后热轧成热轧钢板;(3)经一定热处理工艺(950±10℃保温5min,空冷),获得稀土处理含锡铜铁素体不锈钢。本发明的方法在降低不锈钢的生产成本的基础上,改善不锈钢冷加工过程中的皱折问题,提高了不锈钢塑性及耐晶间腐蚀性能,铸锭等轴晶比≥50%,抗拉强度470~530MPa,断后延伸率32~37%,断口收缩率47~52%,电化学动电位晶间腐蚀再活化率14~23%。
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公开(公告)号:CN108300927A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810091245.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C33/04 , C21C7/06 , C21C7/064 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/18
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种提高光伏产业用切割丝用钢洁净度的方法,冶炼过程中向钢中加入高纯度Ce。本发明可以应用在光伏产业用切割钢丝生产的合金化环节,通过加入高纯度Ce,控制钢中Ce的质量百分含量在0.01%~0.05%范围内,可以显著降低钢中全氧含量与S含量,并实现对钢中Al2O3硬质夹杂的变质。
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公开(公告)号:CN102399981A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110450319.0
申请日:2011-12-29
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及高炉炼铁技术领域,具体涉及一种烧结矿表面添加剂。各组分按重量百分比为:0.01~10%的四水八硼酸钠,0.01~10%的硼酸,0.01~10%的硼砂,余量为水。将本发明的添加剂喷洒到烧结矿块矿或球团矿的表面上,有效地改善烧结矿块矿或球团矿的表面性质,降低烧结矿的低温粉化率,添加剂在高炉炼铁的过程中,使烧结矿在温度 1000℃条件下不会对高炉的运行和铁的质量产生不良影响。由于添加剂中完全不含氯化物,对高炉炉衬、炉壁耐火材料和高炉气体冷却、回收装置的腐蚀现象将得到有效抑制,有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN109988971A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910301632.4
申请日:2019-04-16
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C21C7/00 , C21C7/06 , C21C7/072 , C21C7/10 , C22C33/04
Abstract: 本发明提出一种生产特超级纯净高速工具钢的方法,方法为按照目标钢种成分配料,将工业纯铁、金属铬、金属钨、金属钒放置到坩埚内;金属铝、石墨块、工业硅、钼锰镁合金置于内置密封仓内;抽真空后升温至原料熔清,添加铝预脱氧后保温;依次加入石墨块、工业硅后保温;通入高纯氩气,压力稳定后加入钼锰镁合金进行深脱氧与合金化处理;浇铸温度控制在1530℃~1535℃;浇铸结束后保压冷却20min,排出气体冷却至室温后取出钢锭,即可获得特超级纯净高速工具钢。本发明的方法中利用MoMnMg合金深脱氧、脱硫;并强化合金中Mg细化组织、变性夹杂、破碎碳化物的特点,并利用压力提高其作用效果,最终冶炼出全氧含量≤0.0002%,硫含量≤0.0005%的特超级纯净高速工具钢,显著改善其塑、韧性。
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公开(公告)号:CN108300927B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201810091245.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种提高光伏产业用切割丝用钢洁净度的方法,冶炼过程中向钢中加入高纯度Ce。本发明可以应用在光伏产业用切割钢丝生产的合金化环节,通过加入高纯度Ce,控制钢中Ce的质量百分含量在0.01%~0.05%范围内,可以显著降低钢中全氧含量与S含量,并实现对钢中Al2O3硬质夹杂的变质。
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