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公开(公告)号:CN104946947B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510271069.2
申请日:2015-05-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种利用铜模快速凝固制备高强度镁锂合金的方法及铜模。以Mg、Li、Al为原料,在真空感应熔炼炉中进行熔炼,熔炼过程一直在氩气气氛的保护下进行,熔炼温度为650~750℃、保温静置时间为20~40min,静置后将熔体浇铸到铜模中,金属液在型腔中的上升速度为30~60mm/s,浇铸时间5~15s,浇铸完成后铸件在铜模中随炉冷却得到铸态合金;所述铜模是由厚为20~25mm的紫铜做成的方形模具,铜模内腔的长:宽=4~12,金属液的冲型比例为1/2~4/5。本发明以紫铜制备模具,利用金属铜导热系数大,导热快的特点实现合金的快速凝固,从而使得合金的成分及组织分布更加均匀,结晶后的晶粒就越细小,铸件性能高。该方法工艺过程比较简单,也易于操作,适用性广。
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公开(公告)号:CN114058815B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111341987.X
申请日:2021-11-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C21D8/02 , C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开一种1150MPa级高强度高韧性易焊接钢及其制备方法,组成如下:按合金元素质量百分比计,C:0.05~0.08,Si:0.2~0.6,Mn:0.8~1.5,P≤0.005,S≤0.0015,Cu:2.0~3.5,Ni:6.0~9.0,Cr:0.5~1.5,Mo:0.5~1.0,Nb:0.02~0.1,Ti:0.01~0.05,Al:0.005~0.05,余量为Fe及不可避免的杂质,包括下述步骤:熔炼和精炼‑浇注成钢锭‑轧制‑热处理。本发明纳米钢屈服强度≥1150MPa,‑84℃夏比V缺口冲击功≥150J,延伸率≥15%,具有高强度、高韧性、高塑性、易焊接的特点。
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公开(公告)号:CN114921731B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210365532.X
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/52 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/06 , C21D1/74 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D6/04
Abstract: 本发明公开一种超高强高性能中厚板马氏体时效不锈钢及其制备方法,该不锈钢的组成如下:按质量百分比计%,Co=3.0~5.0,Ni=7.0~9.0,Cr=11.0~15.0,Ti=0.3~2.0,Mo=4.0~6.0,Mn=0.08~1.0,Si=0.08~0.3,C≤0.02,P≤0.003,S≤0.003,余量为Fe。本发明通过调控纳米尺度沉淀相在基体和逆转变奥氏体中的分布、尺寸和体积分数,成功获得了性能优异的不锈钢,在C≤0.02%,Co不大于5%情况下,抗拉强度高达2100MPa,延伸率15%以上,点蚀电位高达0.22VSCE;可用于飞机的舱体材料、海洋平台用高强螺栓等关键紧固件。
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公开(公告)号:CN114164315B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202111340773.0
申请日:2021-11-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/068 , C21C7/10 , C21D1/18 , C21D8/02 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50
Abstract: 本发明公开一种60~120mm厚1000MPa级高强度高韧性易焊接纳米钢及其制备方法,组成如下:按合金元素质量百分比计,C:0.04~0.08,Si:0.1~0.6,Mn:0.8~1.5,P≤0.01,S≤0.0015,Cu:1.5~2.5,Ni:7.0~9.0,Cr:0.7~1.5,Mo:0.5~1.0,Nb:0.02~0.1,Ti:0.01~0.05,Al:0.005~0.05,余量为Fe及不可避免的杂质,包括下述步骤:熔炼和精炼‑铸造‑轧制‑热处理;本发明纳米钢屈服强度≥1000MPa,‑84℃的夏比V缺口冲击功可达100J以上,延伸率≥15%,具有高强度、高韧性、易焊接的特点。
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公开(公告)号:CN115305409A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210965823.2
申请日:2022-08-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开一种5~60mm厚850MPa级高强度高韧性易焊接纳米钢及其制备方法,该纳米钢组成如下:按合金元素质量百分比计,C:0.02~0.08,Si:0.1~0.4,Mn:0.5~1.1,P≤0.01,S≤0.0015,Cu:1.0~1.5,Ni:2.5~4.0,Cr:0.2~0.8,Mo:0.3~0.6,Nb:0.02‑0.1,Ti:0.01~0.05,Al:0.005~0.05,余量为Fe及不可避免的杂质。该高强度高韧性易焊接钢制备方法包括下述步骤:熔炼和精炼‑连铸或模铸‑轧制‑热处理。本发明的高强度高韧性易焊接钢在超低碳含量的情况下通过调整纳米沉淀相形成元素的含量和热机械处理工艺,析出大量纳米沉淀相提高强度的同时,通过控制逆变奥氏体形态、分布和体积分数优化塑性和低温韧性,可以达到屈服强度≥850MPa,‑80℃夏比V缺口冲击功≥200J,延伸率≥15%,导磁性能与20#钢相当,具有高强度、高韧性、高塑性、易焊接、高洁净度和优异的导磁性能的特点。本发明的高强度高韧性易焊接钢可广泛用于舰船、海洋工程、工程机械、桥梁、输油管道、航空航天工程和磁屏蔽设备等关键结构。
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公开(公告)号:CN113862508B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202111147703.3
申请日:2021-09-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种CuAlMnCoNi形状记忆合金,该记忆合金的化学式为:CuxAlyMnzCojNik;其中,12≤y≤18,8≤z≤15,0.5<j≤5,0.5<k≤5,x+y+z+j+k=100,x、y、z、j、k表示摩尔百分比含量;由以下方法制备而成:(1)选取Cu、Al、Mn、Co、Ni按照合金成分比进行配比,然后熔炼得到合金锭;(2)将合金锭进行变形,得到待用的样品;(3)将待用的样品进行循环热处理或者定向退火;(4)随后对CuAlMnCoNi形状记忆合金进行淬火处理;本发明使用的热处理工艺简单,易于操作,经济环保,能够高效制备大尺寸单晶CuAlMnCoNi形状记忆合金。
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公开(公告)号:CN114921732A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210365543.8
申请日:2022-04-07
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,该不锈钢组成如下: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。本发明不锈钢在C≤0.02%,Co不多于5%情况下,抗拉强度高达2700MPa,延伸率高达10%,点蚀电位高达0.17VSCE;可用于舰船、海洋工程和航空航天工程等关键结构。
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公开(公告)号:CN114921717A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210365528.3
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种2000MPa级高塑韧性高耐蚀马氏体时效不锈钢及其制备方法,该不锈钢的组成如下:按质量百分比计%,Co=2.0~6.0,Ni=7.0~9.0,Cr=11.0~15.0,Ti=0.3~2.0,Mo=3.0~6.0,Mn=0.08~1.0,Si=0.08~0.3,C≤0.02,P≤0.003,S≤0.003,余量为Fe。本发明的不锈钢在C≤0.02%,Co不大于6%情况下,抗拉强度高达2100MPa,延伸率16%以上,点蚀电位高达0.22VSCE;可用于舰船及海洋工程关键耐蚀结构件,如发动机传力销,航空航天工程,如飞机起落架接头等关键结构。
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公开(公告)号:CN114517276A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210364149.2
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/52 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C33/06 , C21D1/74 , C21D1/18 , C21D6/04 , C21D8/00
Abstract: 本发明公开一种超低碳高性能马氏体时效不锈钢及其制备方法,该不锈钢的组成如下:按质量百分比计%,Co=2.0~4.0,Ni=7.0~9.0,Cr=11.0~15.0,Ti=0.3~2.0,Mo=3.0~6.0,Mn=0.08~1.0,Si=0.08~0.3,C≤0.02,P≤0.003,S≤0.003,余量为Fe。本发明的不锈钢在C≤0.02%,Co不大于4%情况下,抗拉强度超过2.0GPa,延伸率15%以上,点蚀电位高达0.20VSCE;可用于飞机发动机吊挂螺栓、海工平台起重机吊钩销子等关键承重结构。
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公开(公告)号:CN113930693A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111199172.2
申请日:2021-10-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C30/02 , C22C33/04 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D1/78
Abstract: 本发明提供了一种Fe‑Mn‑Al‑Ni‑Cu超弹性合金及其制备方法,包括原子百分比为25~40%的Mn、10~20%的Al,1~15%的Ni,1~10%的Cu,其余为Fe;由以下步骤制备而成:(1)按照原子百分比含量进行配料,在真空或惰性气体保护中充分熔炼混合得到铸件;(2)将步骤(1)得到的铸件均匀化处理,然后进行变形得到所需试样合金;(3)视需求选择定向退火工艺和/或循环热处理工艺调控晶粒尺寸。本发明可以有效提高循环热处理以及定向退火的单晶制备效率,提高合金晶粒长大速率的同时避免了FeMnAlNi合金中常规异常晶粒长大促进元素Ti、Al导致的沿晶断裂倾向。
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