一种调整钢液溶解氧含量的铁氧合金的使用方法

    公开(公告)号:CN103333991B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310276636.4

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明属于冶炼技术领域,具体涉及到一种调整钢液溶解氧含量的铁氧合金及其制备和使用方法。本发明的铁氧合金中,氧含量为0.01%~5%,以过饱和固溶、气泡以及FeO的形式存在,余量为Fe和不可避免的杂质;其制备方法是以将工业纯铁、生铁、废钢或低碳钢装为原料,加热成液态吹入空气或氧气,当溶解氧达到饱和或过饱和时,浇铸成球或块,快速冷却,得到铁氧合金;其使用方法是在大线能量焊接用钢转炉精炼时,测定待调氧位的钢液中溶解氧的质量分数w[O]0,确定调氧位后钢液的目标溶解氧含量w[O]T,计算确定达到目标值时所需铁氧合金用量,投入钢液中搅拌即可。本发明的铁氧合金利用率较高,控氧稳定准确,具有简单、快速、精确的优点。

    一种自动脱模钢水取样器及其使用方法

    公开(公告)号:CN104359710A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410639765.X

    申请日:2014-11-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种自动脱模钢水取样器及其使用方法,属于钢铁冶金技术领域,其装置包括取样筒及脱模器,取样筒的上部开口,下部设置有定位盖及凸型塞,所述定位盖上设置有定位通孔,凸型塞上设置有与所述定位通孔相对应的定位凸块,定位盖与凸型塞通过定位通孔和定位凸块相配合,取样筒的侧壁为双层结构,内、外壁间的空隙中设置有发热剂,所述脱模器包括支架,支架的上部设置有液压缸,液压缸连接至液压泵,支架的中部与下部分别设置有活动卡盘与脱模底座,其取样后通过液压缸对凸型塞施力,从而将试样通过取样筒的上部口压出。本发明取样中不会带来二次污染,取得试样气孔少且成分均匀准确,结构简单可靠,制造成本低,通过液压装置进行脱模比较方便。

    一种消除300M钢低倍组织缺陷的热处理方法

    公开(公告)号:CN104357631A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410531090.7

    申请日:2014-10-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种消除300M钢低倍组织缺陷的热处理方法,属于金属热处理技术领域,具体涉及方法中包括正火和退火两种方式,其中正火时将300M棒材在室温下入炉,升温时间16h,加热至960℃,保温时间4~9h,然后自炉中取出空冷,经两次正火后再进行退火,退火时升温时间为13-16h,加热至680℃,保温15~40h后炉内降温冷却20h,再自炉中取出并进行空冷;另外正火处理时的保温时间可依据经验公式获得。采用本方法可将300M钢低倍组织环形花样缺陷由C-E级提高到A级。

    一种具有高塑性的超高强度弹簧钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN110230001B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201910690380.9

    申请日:2019-07-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有高塑性的超高强度弹簧钢的制备方法,所述方法包括:在设计弹簧钢合金成分时,是在55SiCr钢种的基础上添加适量的合金元素V和Nb,使弹簧钢中V含量为0.1‑0.25wt%,Nb含量为0.005‑0.03wt%;在热处理工艺中,先对弹簧钢工件进行奥氏体化处理,然后进行锡浴低温等温淬火处理,而锡浴低温等温淬火的条件为:等温淬火炉加热至235‑250℃,将奥氏体化处理的弹簧钢工件置于等温淬火炉中,等温淬火炉采用锡浴,淬火速度为200‑300℃·s‑1,等温保温30‑480min后取出,采用15‑25℃的水冷至室温,冷速200‑300℃·s‑1。本发明制得的弹簧钢,其抗拉强度达到2200MPa以上,断面收缩率40%以上,断后延伸率16%左右,强塑积达到35GPa%以上,可用于制作汽车悬架弹簧用钢,以提高车辆行驶的平稳性和驾乘人的安全舒适性。

    一种控制GH3128镍基高温合金凝固过程中一次碳化物析出的方法

    公开(公告)号:CN118979168B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411267336.4

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种控制GH3128镍基高温合金凝固过程中一次碳化物析出的方法,涉及合金生产技术领域。所述方法包括真空感应熔炼工序和电渣重熔工序,其中,在真空感应熔炼工序中,向钢液中添加镍镁合金,熔清后浇铸到铸模中,得到真空感应铸锭;在电渣重熔工序中,控制冷却水流量,采用四元渣,并以真空感应铸锭作为自耗电极进行重熔,得到电渣锭。添加镍镁合金和采用四元渣,有助于降低镁元素在电渣重熔工序中的氧化烧损,而控制结晶器的冷却水流量,有助于提高熔池中钢液的冷却速率,通过对镁含量和冷却速率的协同控制,保证GH3128镍基高温合金在凝固过程中析出的一次碳化物的尺寸细小且均匀弥散分布,从而提高其高温塑性和蠕变寿命。

    一种控制GH3128镍基高温合金凝固过程中一次碳化物析出的方法

    公开(公告)号:CN118979168A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411267336.4

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明提供了一种控制GH3128镍基高温合金凝固过程中一次碳化物析出的方法,涉及合金生产技术领域。所述方法包括真空感应熔炼工序和电渣重熔工序,其中,在真空感应熔炼工序中,向钢液中添加镍镁合金,熔清后浇铸到铸模中,得到真空感应铸锭;在电渣重熔工序中,控制冷却水流量,采用四元渣,并以真空感应铸锭作为自耗电极进行重熔,得到电渣锭。添加镍镁合金和采用四元渣,有助于降低镁元素在电渣重熔工序中的氧化烧损,而控制结晶器的冷却水流量,有助于提高熔池中钢液的冷却速率,通过对镁含量和冷却速率的协同控制,保证GH3128镍基高温合金在凝固过程中析出的一次碳化物的尺寸细小且均匀弥散分布,从而提高其高温塑性和蠕变寿命。

    一种304不锈钢及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118422046B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410889254.7

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种304不锈钢及其制备方法和应用,该方法包括:(1)将工业纯铁、电解锰、金属铬、金属镍和高纯石墨放入电阻炉,并对电阻炉进行加热;(2)依次加入铝粒和稀土RE进行脱氧反应;(3)对电阻炉进行降温;(4)对304不锈钢铸锭进行高温锻造和固溶处理,冷却后得到304不锈钢。由此,通过稀土合金化304不锈钢,有效提高了抗拉强度和塑性,可用于制作聚四氟乙烯软管增强层用钢丝,具有广泛的应用价值和前景。

    一种SUS304不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN118422045B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410889249.6

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于冶金领域,公开了一种SUS304不锈钢及其制备方法,该方法包括:(1)将工业纯铁、金属铬、金属镍、金属钼放入坩埚中,将高纯石墨、工业硅、电解锰和氮化铬放入加料仓中;(2)将坩埚中原料进行熔化;(3)采用加料仓中原料进行合金化;(4)对合金化后的钢液进行浇铸,得到铸锭;(5)将铸锭进行高温锻造和固溶处理,冷却后得到SUS304不锈钢。由此,通过采用添加氮化铬合金和充入氮气方式在真空感应炉熔炼,有效减少了钢液中氮气溢出,最终实现SUS304不锈钢强度和塑性的有效提高,避免了由于不锈钢中氮质量分数过高而导致的力学性能下降,同时进一步降低了生产成本。

    一种304不锈钢及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118422046A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410889254.7

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种304不锈钢及其制备方法和应用,该方法包括:(1)将工业纯铁、电解锰、金属铬、金属镍和高纯石墨放入电阻炉,并对电阻炉进行加热;(2)依次加入铝粒和稀土RE进行脱氧反应;(3)对电阻炉进行降温;(4)对304不锈钢铸锭进行高温锻造和固溶处理,冷却后得到304不锈钢。由此,通过稀土合金化304不锈钢,有效提高了抗拉强度和塑性,可用于制作聚四氟乙烯软管增强层用钢丝,具有广泛的应用价值和前景。

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