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公开(公告)号:CN110306126A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910584610.3
申请日:2019-07-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种高强度含钒高锰奥氏体钢中厚板及其制备方法,所述中厚板的化学成分按重量百分数计为,Mn:22-25%、C:0.1-0.55%、Cr:3-4、Si:0.1-0.5%、V:0.3-1%、余量为Fe和杂质,本发明所述高锰钢在室温及低温下获得单相奥氏体组织,具有高塑性高韧性,无明显韧脆转变现象,可以满足低温容器等使用要求,本发明所述高锰奥氏体钢热轧中厚板,在优化的成分和工艺参数控制下,可以在屈服强度达到720MPa时,仍保持50%的高延伸率,屈强比0.68,在屈服强度达到600MPa时,保持70%延伸率,屈强比0.6。具有优异的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN109750223A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910011236.8
申请日:2019-01-04
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 南京佑天金属科技有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C19/05 , C21D9/00 , C22F1/10 , B21B1/38 , B21B47/00 , B32B15/01 , B32B37/10 , B32B37/06 , B32B37/04
Abstract: 本发明公开了一种镍基耐蚀合金与碳钢复合板及其制备方法。本发明的复合板的基材为碳钢,复材为镍基耐蚀合金,余量为Ni和不可避免的杂质元素。复合板的制备方法包括如下步骤:镍基耐蚀合金的一个表面上涂刷耐高温隔离涂料,将经过表面处理的镍基耐蚀合金板与碳钢板加工成四层对称组坯,组坯外层为碳钢,内侧为镍基耐蚀合金,并且在内侧镍基耐蚀合金之间加入阻焊剂。然后抽真空并将坯料四周焊接密封,对真空组坯进行加热,对加热后的真空组合对坯轧制,经过多道次轧制得到镍基耐蚀合金与碳钢复合板。本发明提出了可用于制备不同性能的镍基耐蚀合金与碳钢复合板的制备方法,未经热处理的复合板的剪切强度达到368MPa,性能优异。
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公开(公告)号:CN108724893A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710339710.0
申请日:2017-05-15
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 南京佑天金属科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锆钢复合板的制备方法,包括如下步骤:1)选择纯铝或铝合金作为锆合金与低碳钢钢的中间层;2)将铝中间层置于锆板与钢板之间,并将其装配到两块耐热不锈钢之间,放置到真空热压烧结炉中,并预施加0.1-3MPa的压力;3)对热压烧结炉进行抽真空,当真空度大于10-3MPa时开始加热,达到450-650℃时,保持轴向压力在0.5-6MPa,保温0.5-10h;卸载轴向压力,随炉冷却低于50℃。该方法可以克服现有焊接技术下在低温下实现锆与钢高质量焊接的问题,其中扩散层界面平整,反应生成物单一,焊后的锆钢复合板具有变形量小、无氧化和残余应力低等优点,可以适用于化工反应容器等领域。
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公开(公告)号:CN106676351B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201611074096.1
申请日:2016-11-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种铒强化镁锂合金及其制备方法。是按照如下方法制备得到的化学成分的质量百分比为:Li:5~11%、Er:0.5~10%,还含有质量百分比不超过5%的Al,余量为镁和不可避免的杂质元素的镁锂合金,所述制备方法为:(1)按照合金元素设计成分配料后,在真空或保护气氛条件下进行熔炼,然后浇注合金锭;(2)在200~500℃温度下进行均匀化处理,均匀处理化时间为0.5~10h;(3)在250℃~400℃温度范围内进行多道次轧制,总压下率20‑90%。(4)还可以在轧制前后进行两次时效处理本发明通过控制合金成分和两次时效处理温度、处理时间、冷却工艺,以及热轧温度,热轧道次和变形量参数,细化铒强化镁锂合金的晶粒尺寸,提高力学性能。
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公开(公告)号:CN106636961B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610903401.7
申请日:2016-10-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C21D8/02
Abstract: 本发明提供的是一种含Cu纳米相强化易焊接钢及制备方法。重量百分比组成为:C
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公开(公告)号:CN106636961A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610903401.7
申请日:2016-10-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C21D8/02
CPC classification number: C22C38/50 , C21D8/0226 , C21D8/0263 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48
Abstract: 本发明提供的是一种含Cu纳米相强化易焊接钢及制备方法。重量百分比组成为:C
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公开(公告)号:CN118389964A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410518249.5
申请日:2024-04-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种包容高温铁素体的超高强马氏体时效不锈钢及其制备方法,属于马氏体不锈钢技术领域。本发明通过冷轧变形在两相基体中同时引入高密度位错作为析出相形核位点,促使析出相均匀分布,从而达到抑制高温铁素体危害作用的目的;铁素体和马氏体界面附近析出相还能有助于削弱界面处的应力集中,充分发挥出双相异质结构的优异加工硬化能力;通过在不锈钢中包容高温铁素体,从而增加了提高Cr、Mo、Nb等铁素体形成元素的含量,这有助于进一步提高马氏体时效不锈钢的耐腐蚀性、强度和延展性。实施例的结果显示,本发明提供的超高强马氏体时效不锈钢的结构为板条马氏体和高温铁素体双相层状结构,且具有超高强度和优异的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN116571669A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310453275.X
申请日:2023-04-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种1500MPa级无磁高锰钢筒形件的制备方法,包括下述步骤:S1.熔炼后采用模铸或连铸获得高锰钢铸坯;S2.高锰钢铸坯经热锻、穿孔或机加工获得旋压筒坯;S3.进行多道次强力热旋压,获得高强无磁高锰钢筒形件。本发明解决强力旋压成形技术制备的无磁高锰钢筒形件力学性能不均匀的问题,进而解决强力旋压成型中无磁高锰钢极易开裂的问题,提高无磁高锰钢的旋压变形能力的同时,改善无磁高锰钢强度,实现无磁高锰钢筒形件的成型与强化一体化控制。
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公开(公告)号:CN114921730B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210365529.8
申请日:2022-04-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开一种超高强高性能薄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=2.0~5.0,Ni=6.0~9.0,Cr=11.0~17.0,Ti=0.5~1.8,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10.5%,点蚀电位高达0.24VSCE;可用于海洋平台及舰船的舱体材料等领域。
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公开(公告)号:CN113046642B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110265722.X
申请日:2021-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种低成本高强度高耐腐蚀性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=1.0~6.0%,Ni=6.0~9.0%,Cr=9.0~14.0%,Ti=0.3~1.5%,Mo=4.0~7.0%,Mn=0.08~1.0%,Si=0.08~0.2%,C≤0.05%,P≤0.035%,S≤0.030%,余量为Fe。本发明方法包括下述步骤:不锈钢的冶炼与铸造;锻造或热轧开坯;热处理。本发明的不锈钢的抗拉强度可高达2150MPa以上,延伸率17%以上,而且点腐蚀电位Epit大于0.36VSCE。本发明的低成本高强度高耐腐蚀性不锈钢可用于舰船、海洋工程、航空航天工程等关键结构。
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