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公开(公告)号:CN113718095A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111000625.4
申请日:2021-08-30
Applicant: 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 , 中南大学 , 中国石油集团石油管工程技术研究院 , 衡阳华菱钢管有限公司
IPC: C21D8/02 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/18 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C38/38 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/22 , C22C38/20 , C22C38/32 , C22C38/58 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/54
Abstract: 一种低温环境服役大应变管线钢的生产方法,钢的化学组成质量百分比为:C=0.04%~0.05%,Si≤0.10%,Mn=1.40%~1.90%,P≤0.015%,S≤0.003%,Al=0.030%~0.060%,Nb=0.04%~0.08%,Ti=0.010%~0.015%,Cr≤0.3%,Mo≤0.3%,Ni≤0.3%,Cu≤0.3%,B≤0.0005%,N=0.005%~0.008%,H≤0.0002%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明通过合理的成分设计、轧制规程的优化、精准的相变控制、以及压平和矫直的合理利用,获得横纵向上晶粒细小且均匀的铁素体和贝氏体双相组织,使生产的管线钢具有优异的低温韧性和良好的抗大应变能力,同时具有良好的板形控制能力。
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公开(公告)号:CN107447135B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710762098.8
申请日:2017-08-30
Applicant: 中南大学
Inventor: 李红英
Abstract: 本发明涉及一种具有优良高温导电性能的铝合金及制备方法和应用,属于电工新材料技术领域。该铝合金包括:B:0.02~0.15wt%、Yb:0.05~0.20wt%,另外,还可添加适量的Sc、Zr、Si等元素。该合金的制备方法包括:取纯度为99.7%以上的工业纯铝锭重熔或者采用电解铝液,加入合金元素,精炼,炉前快速成分分析,保温静置,然后快速冷却铸造获得铝合金锭坯,最后进行热处理。本发明制备的铝合金具备较低的电阻温度系数和较高的高温导电率及残存率,部分还具备突出的耐热性能,可用于母线、电线、电缆或铝电解用阳极导杆。
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公开(公告)号:CN111289811A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811490863.6
申请日:2018-12-07
Applicant: 中南大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种基于连续信息检测导电线杆质量的方法,属于在线检测技术领域。所述方法为:检测时,检测装置和导电线杆可以相对运动,通过连续采集信息和计算信息参数来判定导电线杆的质量;所述信息包括但不限于电压、电流、位置,所述信息是连续信息;所述信息参数选自电阻、电阻率、导电率、电导率、电压中的至少一种;将所获信息参数与标准信息参数进行比对,当|所获信息参数-标准信息参数|/标准信息参数大于等于缺陷判断阈值时,判定所获信息参数对应区域存在缺陷,当|所获信息参数-标准信息参数|/标准信息参数小于缺陷判断阈值时,则判定所获信息参数对应区域质量合格。
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公开(公告)号:CN111289567A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811493048.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种在线检测金属箔材质量的方法,属于在线检测技术领域。所述方法为:检测时,检测装置和金属箔材可以相对运动,通过连续采集信息和计算信息参数来判定金属箔材的质量;所述信息包括但不限于电压、电流、位置,所述信息是连续信息;所述信息参数选自电压、电阻、电阻率、导电率、电导率中的一种或多种;将所获信息参数与标准信息参数进行比对,当|所获信息参数-标准信息参数|/标准信息参数大于等于缺陷判断阈值时,判定所获信息参数对应区域存在缺陷,当|所获信息参数-标准信息参数|/标准信息参数小于缺陷判断阈值时,则判定所获信息参数对应区域质量合格。
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公开(公告)号:CN107587004B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710762887.1
申请日:2017-08-30
Applicant: 中南大学
Inventor: 李红英
Abstract: 本发明公开了一种Al‑Ni‑Cu‑Fe‑Yb‑Sc合金导体材料及其制备方法,属于冶金材料技术领域。该铝合金导体材料包括Al、Fe、Ni、Cu、Zn、Sc、B、Yb及不可避免的杂质元素,其制备流程为熔炼、精炼、炉前快速成分分析、快速冷却铸造。制备出的铸态合金的抗拉强度大于95MPa,150℃的电导率大于39%IACS,150℃的电导率残存率大于69%。相比工业纯铝,其强度大大提高,同时具有较高的高温电导率及残存率。经过稳定化处理后,导体材料的强度、硬度和电导率均有不同程度的提高,能满足铝导杆、阳极母线、建筑母线、变电站母线等不同应用场合对材料性能的要求。
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公开(公告)号:CN106834814A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710034367.9
申请日:2017-01-17
Applicant: 中南大学 , 全球能源互联网研究院 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
CPC classification number: C22C21/00 , C22C1/026 , C22C1/03 , C22C21/02 , C22F1/04 , C22F1/043 , H01B1/023
Abstract: 本发明公开了一种高导耐热耐蚀的铝合金导线及制备工艺和应用。该导线主要由Al、Er、Sc、Zr、Si及不可避免的杂质元素组成,通过工艺与组分的协同作用,使导线具有较粗大晶粒和较洁净晶界,同时还弥散析出了大量四元纳米相。该导线有效兼顾了导电性、耐热性、耐蚀性及强度,电导率大于等于61.8%IACS,抗拉强度大于等于190MPa,长期运行温度可高达210℃,230℃/1h的强度残存率大于90%,并且具有优良的耐腐蚀性能。该导线用于沿海地区高盐湿热环境以及工业地区酸雾环境的电力工程建设和扩容改造,在提高输电线路容量和减少输电线损的同时,可延长导线的使用寿命和更换时间,具有显著的经济效益和节能环保意义。
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公开(公告)号:CN105821253A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610177708.3
申请日:2016-03-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种加铁的轻质高导耐热铝导线及其制备工艺,属于电工材料技术领域。该铝导线主要由铝、硼、锆、铁、镧和不可避免的杂质元素组成,其制备流程是:将工业纯铝熔化,然后向熔体中加入硼、锆、铁、镧的中间合金,经搅拌、精炼、炉前成分快速分析、成分调整、静置、扒渣、快速冷却铸造获得铝合金坯料,再进行铸坯退火、挤压、拉拔获得铝合金单丝。所获导线密度小于等于2.714g/cm3,电导率大于等于62%IACS,短时耐热温度高达230℃,长期耐热温度高达210℃,抗拉强度大于等于170MPa。具有显著的经济效益和节能环保意义。
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公开(公告)号:CN105088035A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510460575.6
申请日:2015-07-30
Abstract: 本发明公开了一种高导电中强度非热处理型铝合金导体材料及其制备方法。属于电工材料制备技术领域。该铝合金导体材料主要由铝、镁、铜、铁和硼以及不可避免的杂质元素组成。其制备方法是将工业纯铝锭熔化,向熔体中加入镁、铜、铁和硼的中间合金,经搅拌、精炼、炉前成分快速分析、成分调整、静置后,连铸连轧成圆形铝合金杆。该铝合金导体材料的电导率≥59.2%IACS,抗拉强度≥240MPa,延伸率≥2.0%。本发明组分配比合理、制备工艺简单,连铸连轧即获得具有较高电导率以及较好抗拉强度的非热处理型铝合金导体材料;便于实现连续生产,可有效减低铝合金导线的生产成本以及能源消耗,制造效率高,经济效益显著,适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN104928511A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510385270.3
申请日:2015-06-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种热压烧结颗粒增强锌基复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明以Zn粉末、Al粉末、Cu粉末以及TiB2粉末为原料,按质量比,Zn粉:Al粉:Cu粉:TiB2粉=50-90:15-40:1-3:1-20配料后,采用先高能球磨,然后预压,预压后采用分段烧结的方式得到了热压烧结颗粒增强锌基复合材料。本发明制备组份设计合理,制备工艺简单,通过各组分以及各参数的协同作用,得到了界面结合强度高、气孔率和缺陷率低的锌基复合材料。
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公开(公告)号:CN104591196A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410801107.6
申请日:2014-12-22
Applicant: 中煤平朔集团有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高铝粉煤灰碱溶预脱硅的强化方法,包括以下步骤:1)调配一定浓度的NaOH水溶液;2)将NaOH水溶液与粉煤灰和添加剂按照合适的配比,一起置于低压反应釜中进行反应;3)对反应后的浆液进行液固分离,得到硅酸钠溶液和脱硅渣。应用本发明的强化方法可克服目前已有的高铝粉煤灰碱溶预脱硅过程存在的碱液用量大、二氧化硅溶出率低的问题,可大幅度提高二氧化硅溶出率,从而显著提高整个粉煤灰综合利用的经济效益。
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