一种抗高温氧化和耐盐热腐蚀的铁素体类耐热钢及其热处理工艺

    公开(公告)号:CN108823488A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810531424.9

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于超超临界技术的铁素体类耐热钢及制备方法,铁素体类耐热钢的合金元素质量百分比为:C为0.08%~0.11%,Si为0.44%~0.57%,Mn为1.31%~1.43%,Cr为9.0%~9.3%,Ni为1.42%~1.53%,Mo为0.71%~0.95%,V为0.27%~0.29%,Nb为0.08%~0.11%,Cu为1.72%~2.61%,Al为0.5%~0.7%,P和S含量均低于0.03%,余量为Fe。制备方法中的热处理工艺在1050℃时装炉进行正火处理,保温45min后出炉空冷至室温;再进行高温回火处理,770℃时装炉高温回火保温2h,保温后以降温速度≤100℃/h的冷速随炉冷却至300℃后出炉空冷至室温。本发明所获得的铁素体类耐热钢具有优良的抗高温氧化和抗高温含盐(Cl-、SO42-)热腐蚀性能,且具有优异的常温腐蚀性能和室温力学性能,同时,生产成本较低,具有一定的应用价值。

    高耐热性热作模具钢及制备方法

    公开(公告)号:CN105018854B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510400289.0

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 本发明提供的是一种高耐热性热作模具钢及制备方法。化学成分的质量百分比为:C为0.38%~0.44%,Cr为3.8%~4.4%,Mo为1.8%~2.4%,Si为0.2%~0.6%,Mn为0.5%~0.8%,V为0.5%~0.7%,Ni为0.8%~1.2%,Cu为0.02%~0.05%,Ta为0.08%~0.12%,Nb为0.01%~0.03%,W为0.008%~0.016%,Co为0.008%~0.016%,P和S含量均小于0.030%,余量为Fe。合金化、配料,冶炼、炉前化学成分分析,直至其化学成分符合要求后出钢;在进行退火、淬火和回火处理。本发明钢具有良好的综合力学性能,较高的抗热疲劳性能以及良好的热稳定性和高温强度,同时本发明钢碳及合金元素含量较低,生产成本低,制备工序简单,具有很好的应用价值。

    高耐热性热作模具钢及制备方法

    公开(公告)号:CN105018854A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510400289.0

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 本发明提供的是一种高耐热性热作模具钢及制备方法。化学成分的质量百分比为:C为0.38%~0.44%,Cr为3.8%~4.4%,Mo为1.8%~2.4%,Si为0.2%~0.6%,Mn为0.5%~0.8%,V为0.5%~0.7%,Ni为0.8%~1.2%,Cu为0.02%~0.05%,Ta为0.08%~0.12%,Nb为0.01%~0.03%,W为0.008%~0.016%,Co为0.008%~0.016%,P和S含量均小于0.030%,余量为Fe。合金化、配料,冶炼、炉前化学成分分析,直至其化学成分符合要求后出钢;在进行退火、淬火和回火处理。本发明钢具有良好的综合力学性能,较高的抗热疲劳性能以及良好的热稳定性和高温强度,同时本发明钢碳及合金元素含量较低,生产成本低,制备工序简单,具有很好的应用价值。

    一种用于湿式磨损的低合金耐磨钢及其热处理工艺

    公开(公告)号:CN105018853A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510381981.3

    申请日:2015-07-02

    Abstract: 本发明提供的是一种用于湿式磨损的低合金耐磨钢及其热处理工艺。元素重量比为:C:0.28-0.32%、Cr:1.3-1.7%、Cu:0.3-0.5%、Mo:0.3-0.6%、Mn:1.0-1.5%、Ni:0.7-1.0%、Si:0.5-0.8%、Nb:0.04-0.08%、V:0.06-0.1%、余量的Fe和不可避免的杂质。退火工艺为:200℃以下装炉,升温速度≤80℃/h,700℃下保温,保温后随炉冷却至250℃,出炉空冷;再进行淬火热处理:200℃以下装炉,升温速度≤80℃/h,900℃下保温,后油淬;回火热处理:200℃以下装炉,升温速度≤80℃/h,300℃下保温,后出炉空冷。本发明的合金钢不仅具有高强度、高硬度、良好的韧性和优异耐磨性,还具有一定的耐腐蚀性能。本发明的退火热处理工艺,能改善该合金钢的加工性能,以使材料获得符合要求的性能指标。

    一种Mn-Cu基阻尼合金的低成本制备方法及所得高力学/阻尼性能合金和应用

    公开(公告)号:CN116732368A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310661937.2

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 一种Mn‑Cu基阻尼合金的低成本制备方法及所得高力学/阻尼性能合金和应用。本发明属于阻尼合金材料制备领域。本发明的目的是为了解决目前现有Mn‑Cu基阻尼合金生产成本高,因而无法进行大体积和大批量生产的技术问题。本发明的方法:按质量分数Cu28%、Ni5.3%、Fe1.8%、Zn1.9%、Ce0.4%、Mn62.6%的比例称取金属原料;然后熔炼,熔化后加入覆盖剂扒渣并加入脱氧剂;接着精炼和浇铸;最后进行固溶和时效处理,得到Mn‑Cu基阻尼合金。本发明制备方法简单且生产成本较低,符合实际生产应用,易于大规模生产。所得合金兼具高力学性能和阻尼性能。具有更为广泛的应用前景。

    一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法

    公开(公告)号:CN109332695B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811355437.1

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明提供一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法,包括以下步骤:将气雾化球形纯钼粉与气雾化球形钴粉采用球磨工艺均匀混合得到钼钴混合粉末,其中钴粉添加量为5%;设定钼钴合金试样的加工工艺参数:成形室内气氛准备后,将成形基板加热至100℃,开始铺粉;将铺好的第一层钼钴混合粉末重熔两次后,开始加工;打印完成后,待试样冷却至室温后取出。本发明通过选择选区激光熔化技术的工艺参数,合理设计合金的化学组分,减少了钼材的氧化,可以获得具有较高致密度、钼钴合金成型件,利用本发明提供的加工工艺参数,成型出的含5%Co的钼钴合金,具有良好的室温力学性能,具有一定的理论研究价值与实际应用价值。

    一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法

    公开(公告)号:CN109332695A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811355437.1

    申请日:2018-11-14

    CPC classification number: B22F3/1055 B33Y10/00 C22C27/04

    Abstract: 本发明提供一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法,包括以下步骤:将气雾化球形纯钼粉与气雾化球形钴粉采用球磨工艺均匀混合得到钼钴混合粉末,其中钴粉添加量为5%;设定钼钴合金试样的加工工艺参数:成形室内气氛准备后,将成形基板加热至100℃,开始铺粉;将铺好的第一层钼钴混合粉末重熔两次后,开始加工;打印完成后,待试样冷却至室温后取出。本发明通过选择选区激光熔化技术的工艺参数,合理设计合金的化学组分,减少了钼材的氧化,可以获得具有较高致密度、钼钴合金成型件,利用本发明提供的加工工艺参数,成型出的含5%Co的钼钴合金,具有良好的室温力学性能,具有一定的理论研究价值与实际应用价值。

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