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公开(公告)号:CN111850419A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010757974.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高锰奥氏体钢及其制备方法,属于金属材料技术领域。本发明提供的高锰奥氏体钢,按照质量百分比计,包括:Mn:25~27%,Al:8~12%,C:1.2~1.4%,Nb:0.05~0.1%和余量的Fe。本发明通过调整Al、C、Mn的用量,能够降低钢的密度,提高奥氏体的稳定性及回复动力,同时起到固溶强化的作用,提高钢的强度和耐磨性;Nb元素使铸态组织中的网状碳化物减少,奥氏体晶粒细化,提高屈服强度。实施例的结果显示,本发明提供的高锰奥氏体钢密度约为6.62g/cm3,较纯铁降低了15.13%,弹性模量≥142GPa,屈服强度>1020MPa,抗拉强度>1150MPa。
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公开(公告)号:CN111235484A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010176397.5
申请日:2020-03-13
Applicant: 燕山大学
IPC: C22C38/38 , C22C38/36 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C38/02 , C21D8/00 , C21D1/00 , C23C8/26 , C21D3/08
Abstract: 本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种高强高硬低密度钢及其制备方法和应用。本发明提供的高强高硬低密度钢,由高强低密度钢依次经渗氮和退氮处理得到,所述高强低密度钢包括以下质量百分含量的组分:C 0.7~1.8%,Al 8~12%,Si 0.3~0.9%,Mn 25~34%,Cr 0.3~1.2%,V 0.1~0.7%,Ti 0.1~0.8%,Mo 0.7~1.3%,余量为Fe和不可避免的杂质。由实施例结果可知,本发明获得的高强高硬低密度钢的屈服强度为870.21~1077.36MPa,抗拉强度为950.35~1127.7MPa,硬度为62~68HRC;密度为6.63~7.19g/cm3。
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公开(公告)号:CN108913947B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810876566.9
申请日:2018-08-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,本发明提供的钛合金按质量含量计,包括Al 4.5~6.0%、V3.5~4.5%、Zr(0,50%]和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti易形成无限固溶体,起到固溶强化的作用;由于Zr作为钝化金属相对于Ti的致钝电位更负,钝化能力更强,更易在合金表面生成钝化膜,合金在多种腐蚀介质中的耐腐蚀性能均得到提升。实验结果表明,本发明提供的高强耐腐蚀钛合金的与相同处理工艺获得的对比合金(Ti‑5Al‑4V)相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度达50.42%。
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公开(公告)号:CN108913947A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810876566.9
申请日:2018-08-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,本发明提供的钛合金按质量含量计,包括Al 4.5~6.0%、V3.5~4.5%、Zr(0,50%]和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti易形成无限固溶体,起到固溶强化的作用;由于Zr作为钝化金属相对于Ti的致钝电位更负,钝化能力更强,更易在合金表面生成钝化膜,合金在多种腐蚀介质中的耐腐蚀性能均得到提升。实验结果表明,本发明提供的高强耐腐蚀钛合金的与相同处理工艺获得的对比合金(Ti-5Al-4V)相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度达50.42%。
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公开(公告)号:CN113046646A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110268145.X
申请日:2021-03-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了高强低密度双相钢,属于钢材料技术领域。在本发明的双相钢中,Al元素作为强铁素体稳定性元素,Al的添加会使得钢中出现大量的铁素体组织;而Be元素也是强铁素体稳定性元素,但是与Al元素相比,Be元素的密度更小,在合金化的过程中,能够在确保双相钢强度的前提下大幅度降低钢的密度;Mn与C元素是强奥氏体稳定性元素,本发明通过在钢中添加Mn与C元素,可以得到组织性能较好的奥氏体组织;本发明的各元素配合作用,使得双相钢在保持较高强度的同时具有更低的密度。发明的高强低密度双相钢与现有的Fe‑Mn‑Al‑C钢相比,屈服强度、抗拉强度基本保持一致,密度下降3.65~6.69%。
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公开(公告)号:CN108913946B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810876407.9
申请日:2018-08-03
Applicant: 中鼎特金秦皇岛科技股份有限公司 , 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种耐腐蚀钛合金,按质量含量计,包括Al2.0~7.1%、Zr 2.5~50%、Mo 0.5~3.5%、V 0.5~2.5%和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti可以无限固溶,可显著提高钛合金的耐腐蚀性,使其在大多数酸、碱、盐的介质中均有优异的耐蚀能力,Mo和V的添加提高钛合金中β相稳定性,其中Mo在钛合金中抗蠕变能力较强,且能提高钛合金在氯化物溶液中的耐腐蚀性能。实验结果表明,本发明中,Zr含量的增加使其抗腐蚀性能更加优异,与相同处理工艺获得的对比合金相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度达8.4~50.6%。
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公开(公告)号:CN110819898A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911126254.7
申请日:2019-11-18
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度耐腐蚀含锆不锈钢,包括以下质量百分比的组分:C≤0.3%、Si≤1.0%、Mn≤2.0%、Cr:16~19%、Ni:12~19%、Mo:1.8~3%、Zr:0.1~6%,Hf:0.002~0.12%、Ti:0.1~2%,余量为Fe和其他不可避免的杂质。所述高强度耐腐蚀含锆不锈钢通过以下制备方法获得:将原料进行熔炼得到合金铸锭;然后对合金铸锭进行热轧处理得到合金板;对合金板进行固溶处理后进行淬火处理获得高强度耐腐蚀含锆不锈钢。本发明提供的含锆不锈钢强度高、具有优异的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN109112356A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810876145.6
申请日:2018-08-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,本发明提供的钛合金按质量含量计,包括Al 1.0~2.5%、Mn 0.7~2.0%、Zr(0,50%]和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti易形成无限固溶体,起到固溶强化的作用;由于Zr作为钝化金属相对于Ti的致钝电位更负,钝化能力更强,更易在合金表面生成钝化膜,合金在多种腐蚀介质中的耐腐蚀性能均得到提升。实验结果表明,本发明提供的高强耐腐蚀钛合金的与相同处理工艺获得的对比合金(Ti-2Zl-1.5Mn)相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度达33.26~52.63%。
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公开(公告)号:CN108913945A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810876337.7
申请日:2018-08-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种高强钛合金及其制备方法,该高强钛合金,按质量含量计,包括Al 4~6%、Sn 2~3%、Zr 5~50%和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,通过合金化,对相变温度影响不大的中性元素Zr与Ti形成无限固溶体,从而实现固溶强化,本发明钛合金制备工艺简便,通过控制各元素的含量,提升钛合金的力学性能,显著提高钛合金的强度,使其满足航空构件的的要求。本发明提供的高强钛合金屈服强度提高幅度高达50.0%,抗拉强度提高幅度高达50.1%,强度得到大幅度提升;且延伸率保持相当水平;屈服及抗拉强度均得到提升,且塑性下降幅度较小,强韧性得到提升。
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公开(公告)号:CN108893630A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810876280.0
申请日:2018-08-03
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: C22C14/00 , C22C1/02 , C22C16/00 , C22C30/02 , C22C30/04 , C22F1/002 , C22F1/18 , C22F1/183 , C22F1/186
Abstract: 本发明提供了一种高强耐腐蚀钛合金及其制备方法,本发明提供的钛合金按质量含量计,包括Al 5.5~6.5%、V 5.5~6.5%、Sn 1.5~2.5%、Cu 0.35~1.0%、Fe 0.35~1.0%、Zr(0,50%]和余量的Ti。本发明严格控制各元素的含量,Zr与Ti易形成无限固溶体,起到固溶强化的作用;由于Zr作为钝化金属相对于Ti的致钝电位更负,钝化能力更强,更易在合金表面生成钝化膜,合金在多种腐蚀介质中的耐腐蚀性能均得到提升。实验结果表明,本发明提供的高强耐腐蚀钛合金的与对比合金相比较,在氯化钠溶液中的抗腐蚀能力提升幅度达58.29%。
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