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公开(公告)号:CN113337727A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110652012.2
申请日:2021-06-11
Applicant: 东北大学
IPC: C22B9/18 , C22C38/18 , C22C38/38 , C22C38/22 , C22C38/40 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/04
Abstract: 本发明属于高氮不锈钢冶炼技术领域,提供了一种抑制镁和稀土烧损的加压电渣重熔制备高氮钢用渣料及其使用方法。本发明提供的抑制镁和稀土烧损的加压电渣重熔制备高氮钢用渣料及其使用方法,通过以CaF2、CaO和Al2O3作为主要组元,同时辅助添加MgO和稀土氧化物组元并设计合理配比,能够提高熔渣中的MgO和稀土氧化物的作用浓度、平衡钢液中的氧活度,从而减轻钢液中的镁和稀土元素的烧损,既满足电渣重熔精炼渣料对高温物理性质的要求,具备强的精炼和去夹杂能力,也能通过控制渣‑金间的反应有效抑制钢液中镁和稀土元素氧化烧损,从而获得成分合格、表面质量良好和凝固组织致密的含镁和稀土的高品质高氮不锈钢电渣锭。
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公开(公告)号:CN107991161A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711239727.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 东北大学
IPC: G01N1/32
CPC classification number: G01N1/32
Abstract: 本发明涉及一种超级奥氏体不锈钢的金相腐蚀剂及腐蚀方法。该腐蚀剂由2~10重量份的草酸、80~150体积份的浓盐酸和0~50体积份的去离子水配制而成,腐蚀方法为:S1、按照配比,依次加入草酸、去离子水和浓盐酸,搅拌均匀,静置1h以上;S2、金相试样制备;S3、用金相试样做阳极,用高耐蚀金属材料做阴极,浸入腐蚀剂后通电腐蚀;腐蚀完毕立即取出清洗、吹干。本发明腐蚀剂组成简单、易于配制和回收、安全环保,能重复利用、经济节约;腐蚀方法易于操作、精确可控、稳定高效、重现性好;腐蚀后试样干净整洁,金相组织清晰均匀,腐蚀效果良好。本发明适用于各类超级奥氏体不锈钢铸态、热加工、时效、热处理、焊接等多种状态的金相组织分析,一剂多用,省时省力。
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公开(公告)号:CN105506249B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510889604.0
申请日:2015-12-07
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的示例性实施例提供了一种高氮耐蚀塑料模具钢的热处理方法,所述方法包括以下步骤:高温扩散退火消除碳化物及带状偏析;然后,于1130℃~1150℃保温2h~5h后锻造;锻造后依次进行球化退火、淬火及回火。本发明通过选择合理的热处理工艺及相关参数,有效解决高氮耐蚀塑料模具钢中碳化物分布不均匀,带状偏析严重等问题;制备出硬度高、韧性好且耐蚀性强的高氮耐蚀塑料模具钢产品。
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公开(公告)号:CN105463298B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201510864235.X
申请日:2015-12-01
Applicant: 东北大学
IPC: C22C33/06 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/40 , C22C38/24 , C22C38/22 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10
Abstract: 本发明公开了一种加压感应冶炼低铝高氮马氏体不锈钢的方法,属于冶金领域,适用于冶炼包括0.1~0.6%的碳、0~0.5%的锰、12~24%的铬、不超过1%的硅、0~3%的钼、0.1~0.6%的氮、0~2%的镍、0~1%的钒、不超过0.02%的铝、不超过0.002%的硫、余量为铁及不可避免的杂质的高氮马氏体不锈钢,具体包括:配料、布料;抽真空后升温;原料熔清后充高纯氩气,加石墨脱氧;抽真空至10Pa加工业硅脱氧;充氮气合金化;加镍镁合金和稀土保温5~10min;充氮浇铸等。
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公开(公告)号:CN105506249A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510889604.0
申请日:2015-12-07
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的示例性实施例提供了一种高氮耐蚀塑料模具钢的热处理方法,所述方法包括以下步骤:高温扩散退火消除碳化物及带状偏析;然后,于1130℃~1150℃保温2h~5h后锻造;锻造后依次进行球化退火、淬火及回火。本发明通过选择合理的热处理工艺及相关参数,有效解决高氮耐蚀塑料模具钢中碳化物分布不均匀,带状偏析严重等问题;制备出硬度高、韧性好且耐蚀性强的高氮耐蚀塑料模具钢产品。
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公开(公告)号:CN104692440A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510066968.9
申请日:2015-02-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种预熔渣用萤石的脱硅提纯方法,属于萤石提纯技术领域。该方法包括将SiO2≤1.2%的萤石与氢氟酸混合浸出8~13小时,得到浸出液、浸出渣和废气;用去离子水冲洗浸出渣,然后烘干得到萤石产品;将废气通入盛有4~8mol/L氢氧化钠溶液中进行无害化处理;向浸出液中添加含有40wt%氟化氢的工业级氢氟酸溶液配制成酸浸过程所需浓度以循环使用。本发明的萤石提纯工艺流程简单能耗低,循环利用率高,所得萤石产品按质量百分比计为CaF2≥97%、SiO2≤0.6%、FeO≤0.2%,为高质量预熔渣的生产提供了优质原料,适用于推广。
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公开(公告)号:CN104673970A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510067334.5
申请日:2015-02-09
Applicant: 东北大学
IPC: C21C7/064
Abstract: 一种高硅高磷含铬镍铁水氧化脱磷方法,属于不锈钢粉尘回收再利用技术领域。具体实施方案包括:配制出各组分按重量百分数计为55~60%的BaO,10~15%的CaO,18~25%的CaF2,3~5%的Cr2O3和1~5%的Fe2O3的脱磷剂;电炉熔化高硅高磷含铬镍生铁,吹氧脱硅至铁水中的硅含量降至0.2wt.%以内,扒除脱硅渣;在1520~1560℃的温度下加入脱磷剂脱磷20~40min,扒除脱磷渣。本发明实现了“脱硅保铬”和“脱磷保铬”,铬损失率仅为1.2~1.8%,脱磷率可达65%~75%,脱磷效果显著。
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公开(公告)号:CN119800236A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411787220.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 本申请公开了一种医用高氮不锈钢及其制备方法、医用器械。本申请的医用高氮不锈钢的化学成分包括:C、Si、Cr、Mn、Mo、N、Cu、Ce、Mg,其余为Fe及不可避免的杂质;其中,N含量为0.97wt%~1.05wt%,Cu含量为4wt%~6wt%,Ce含量为0.11wt%~0.3wt%。从而克服传统不锈钢在强度、耐蚀性与抗菌性方面存在的不足,使得该不锈钢可广泛应用于医学领域中使用的各类不锈钢植入器械等工具,具有重要的临床应用价值。
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公开(公告)号:CN119592762A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411784700.4
申请日:2024-12-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提及了一种加压气相渗氮和底吹氮气增氮的感应炉底吹装置及高氮钢制备方法。底吹装置自氮气输出,依次为减压阀、单向阀、截止阀、流量计和并联管路,即与炉腔相连的电磁阀所在管路,和与透气塞相连的底吹管路。高氮钢制备方法包括:待合金料完全熔融,开启电磁阀,从通气口向炉腔内充入氮气至目标压力,电磁阀的开启可以保证炉腔与底吹管路内的压力平衡;待氮气压力稳定后,关闭电磁阀,并依次开启减压阀至流量计,以进行加压底吹;待渗氮完成,依次关闭减压阀至流量计,打开电磁阀,停止加压底吹。本发明显著提升了钢液增氮速率,缩短冶炼周期,实现了高氮钢的高效制备,同时也有效避免了透气塞堵塞及漏钢现象的发生。
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