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公开(公告)号:CN113699464A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110982725.5
申请日:2021-08-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种超高强高性能薄板马氏体时效不锈钢及其制备方法,组成如下:按质量百分比计,Co=2.0~5.0%,Ni=6.0~9.0%,Cr=11.0~17.0%,Ti=0.5~1.8%,Mo=3.0~7.0%,Mn=0.08~1.0%,Si=0.08~0.5%,C≤0.02%,P≤0.003%,S≤0.003%,余量为Fe。包括下述步骤:(1)合金元素配比(2)真空感应熔炼炉进行真空冶炼电极;(3)真空自耗重熔;(4)高温均火处理;(5)锻造或热轧开坯;(6)冷轧变形;(7)热处理。本发明的不锈钢的延伸率达10.8%,抗拉强度高达2713MPa;且点腐蚀电位Epit可达0.24VSCE。
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公开(公告)号:CN113699463A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110982722.1
申请日:2021-08-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/52 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/06 , C21D1/74 , C21D8/00 , C21D8/06 , C21D8/10 , C21D1/18 , C21D6/04
Abstract: 本发明公开一种多相强化超高强马氏体时效不锈钢及其制备方法,组成如下:按质量百分比计,Co=1.0~5.0%,Ni=6.0~10.0%,Cr=11.0~17.0%,Ti=0.3~2.0%,Mo=3.0~7.0%,Mn=0.08~1.0%,Si=0.08~0.5%,C≤0.02%,P≤0.003%,S≤0.003%,余量为Fe。包括下述步骤:(1)合金元素配比(2)真空感应熔炼炉进行真空冶炼电极;(3)真空自耗重熔;(4)高温均火处理;(5)锻造或热轧开坯;(6)冷轧变形;(7)热处理。本发明使得沉淀相以及逆变奥氏体分布均匀且细小,逆变奥氏体形成元素的配分效率更高。
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公开(公告)号:CN113637885A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110815416.9
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C30/00 , C22C33/04 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/08 , C22C38/14 , C22F1/00 , C21D6/00 , C22C1/02 , C22F1/10 , C22C19/03
Abstract: 本发明提供一种多组元FeNiCoAlTiZr超弹性合金及其制备方法,该超弹性合金含有30~50at.%的Fe,25~55at.%的Ni,10~30at.%的Co,5~16at.%的Al,1~8at.%的Ti,0~15at.%的Zr。该超弹性合金的制备方法包括均匀化、中间退火、轧制和时效等工艺。本发明的超弹性合金通过添加特定的元素促进纳米沉淀相的析出,有效减小热滞,并通过独特的热处理工艺得到良好的超弹性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113549804A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110737427.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种低中子吸收ZrTiNbAlTa难熔铸造高熵合金及其制备方法,该高熵合金所选元素具有低的中子吸收截面:Zr=0.185靶、Ti=6.09靶、Nb=1.15靶、Al=0.231靶、Ta=20.6靶;合金表达式为ZraTibNbcAldTae,合金表达式中a、b、c、d、e分别表示各元素的原子百分含量,且满足以下条件:a=30‑40at.%,b=20‑35at.%,c=15‑30at.%,d=2‑25at.%,e=2‑25at.%,a+b+c+d+e=100。本发明合金具有更低的中子吸收截面,力学性能获得显著提升,该合金在核电等关键高技术领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113462948A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110737420.8
申请日:2021-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种ZrTiNbAlV低中子吸收截面难熔高熵合金及其制备方法。本发明提供一种兼具低中子吸收截面和优异力学性能的难熔高熵合金及其制备方法,该高熵合金所选元素具有低的中子吸收截面:Zr=0.185靶、Ti=6.09靶、Nb=1.15靶、Al=0.231靶、V=5.08靶;合金表达式为ZraTibNbcAldVe,合金表达式中a、b、c、d、e分别表示各元素的原子百分含量,且满足以下条件:a=30‑40at.%,b=20‑35at.%,c=15‑30at.%,d=2‑25at.%,e=2‑25at.%,a+b+c+d+e=100;该难熔高熵合金的制备方法包括下述步骤:(1)高熵合金的冶炼与铸造;(2)冷轧;(3)退火。
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公开(公告)号:CN111575596A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910979530.8
申请日:2019-10-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/58 , C23C14/48 , C21D8/06 , C22C33/04
Abstract: 本发明属于核结构材料及其制备技术领域,具体涉及一种耐辐照含Cu纳米团簇强化高强度低合金钢及其制备方法。目的在于提供一种具有高强度和高延伸率的耐辐照含Cu纳米团簇强化高强度低合金钢及其制备方法,包含以下步骤:首先按照成分及摩尔百分分数配置原料;再将原料置于铜坩埚内,抽真空后冲氩气,开始熔炼;将熔炼获得的铸锭经过不同工艺轧制成2mm厚的板材;再进行固溶时效、离子辐照处理。本发明通过合金成分设计,通过时效析出富Cu纳米团簇强化合金,并作为辐照诱导缺陷陷阱提高耐辐照性能,可耐超过50dpa的高剂量离子辐照,具有优异的耐辐照性能,在核结构材料尤其是压力容器用钢领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108724894B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710340220.2
申请日:2017-05-15
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 南京佑天金属科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种利用铜做中间层制备锆钢复合板的方法,包括以下步骤:1)选择铜箔作为锆钢复合板的中间层;2)清洁试样并装配于真空热压烧结炉中;3)热压烧结炉达到一定真空度时,以加热速率为8‑12℃/s达到预设温度550‑750℃,保持轴向压力为0.5‑10MPa,时间为0.1‑10h。真空扩散焊接后的锆钢复合板,表面光亮无氧化,界面强切强度超过60MPa。本发明通过真空扩散焊接技术,预置铜中间层,有效解决了由于锆与钢的线膨胀系数相差较大焊接时所产生巨大内应力,阻止了Zr与Fe反应生成ZrFe2,ZrFe3和ZrFe4等脆性金属间化合物。
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公开(公告)号:CN110358963A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910633939.4
申请日:2019-07-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高应变回复能力的FeMnAlNi形状记忆合金及其制备方法,属于合金材料及其制备技术领域,目的在于提供一种FeMnAlNi形状记忆合金及其制备方法。一种FeMnAlNi形状记忆合金及其制备方法:对FeMnAlNi合金进行变形、热处理工艺处理;然后进行定向退火工艺处理,完成定向退火后,可根据需要重复定向退火工艺进行多次定向退火;然后,进行循环热处理;最后对FeMnAlNi形状记忆合金进行淬火处理和时效处理。本发明工艺简单,易于操作,经济环保,可用于不同形状FeMnAlNi形状记忆合金单晶制备;本发明还有利于控制单晶的取向,制备不同取向的单晶或柱状晶FeMnAlNi形状记忆合金。
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公开(公告)号:CN105177425B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510623150.2
申请日:2015-09-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种含铜纳米相强化低合金钢及制备方法。质量百分比组成为Mn:0.8~1.5%、Cu:2.0~2.5%、Ni:2~4%、Al:0.6~1%、B:0.003~0.01%、Mo:1~1.5%、Nb:0.04~0.1%、Ti:0.03~0.1%、W:0.8~1.5%、C:0.02‑0.08%、Si:0.4~1%,余量为铁和不可避免的杂质元素。本发明中添加了B元素,优化其成分配比,使用一定量的B元素替代Mo元素,提高钢的热轧和淬透性。消除过多B元素而引起的回火脆性倾向,而且避免了由于过少引起的对淬透性不利影响。本发明设计了一个合理绝佳的B元素含量,使得含铜纳米相强化超强钢的力学性能大幅度提高。
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公开(公告)号:CN106830942A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710044834.6
申请日:2017-01-20
Applicant: 镇江纽科利核能新材料科技有限公司 , 哈尔滨工程大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/626 , C04B38/00 , B28B1/00 , B28B7/34 , B28B7/38 , B28B17/02
Abstract: 本发明涉及一种多孔B4C陶瓷骨架及其冷冻注模工艺,多孔B4C是为作为中子吸收材料B4C/Al的陶瓷骨架,采用浸渗法在B4C骨架中渗入Al,可提高B4C/Al结构中的B4C陶瓷含量,增加中子吸收能力;该B4C选用粒径分别为5μm、10μm、20μm、40μm的不同粒子,以水作为冷冻注模溶剂,按质量百分比混合,加入适量的分散剂和粘结剂、冷冻、升华后获得B4C陶瓷坯体,在2000℃烧结后得到可供浸渗Al的B4C陶瓷骨架;本发明的B4C陶瓷骨架强度适中、B4C陶瓷含量高,同时具有良好的通孔结构、可耐Al浸渗过程中的产生的压力,且制备工艺简单,B4C含量的增加可大大提高B4C/Al中子吸收效率。
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