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公开(公告)号:CN108456819A
公开(公告)日:2018-08-28
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:CN102492837A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110450240.8
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,具体涉及一种含硼砂的烧结矿表面添加剂。本发明的含硼砂的烧结矿表面添加剂,各组分按重量百分比为: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:CN112853040B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011631096.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种440C不锈轴承钢晶粒细化剂及其制备方法,440C不锈轴承钢晶粒细化剂包括Mg粉、Fe粉和纳米C粉,所述Fe粉、Mg粉和纳米C粉的质量比为93.9~94.1:4.9~5.1:0.9~1.1。本发明提供的440C不锈轴承钢晶粒细化剂通过其中的纳米C粉有效避免了压制后的细化剂中Mg的粘连,同时炼钢过程中纳米C粉与钢液中的氧反应生成的细小CO气泡可以使Mg颗粒迅速脱离块状细化剂,使镁均匀分布在钢液中。镁在钢液的凝固过程中会偏聚在晶界处,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440C不锈轴承钢的强度、韧性等性能。
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公开(公告)号:CN112853039A
公开(公告)日:2021-05-28
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:CN112747992A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011630643.6
申请日:2020-12-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三步法的含Mg的440C耐蚀不锈轴承钢的金相组织显示方法,该方法将打磨、抛光后的试样用自制腐蚀液进行腐蚀+热碱溶液中和+轻抛、再腐蚀,去除试样表面腐蚀产物,逐渐加深晶界痕迹,得到含Mg的440C耐蚀不锈轴承钢清晰的金相组织。根据本发明得到的金相试样晶界显示清晰,解决了含Mg的440C耐蚀不锈轴承钢钢中晶粒度级别评定的问题。
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公开(公告)号:CN108300928A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810129955.5
申请日:2018-02-08
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C33/04 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/20
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。该方法在冶炼过程中向钢中加入高纯度(可近似按照99.99%计)La。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La,控制钢中La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:CN103332738A
公开(公告)日:2013-10-02
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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