一种耐热钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN103397266B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310357585.8

    申请日:2013-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种耐热钢及其制备方法,该方法将第一质量份的Fe与C、Si、Mn、Cr、Ni、Mo、S、P混合熔炼,得到钢液;将第二质量份的Fe覆盖于稀土表面,倒入所述钢液,静置,得到耐热钢;所述稀土的粒径为纳米级和/或微米级。与现有技术相比,本发明采用粒径为纳米级或微米级的稀土对耐热钢进行改性,纳米级和/或微米级的稀土表面活化能较高,并且,将铁粉覆盖于稀土表面,然后加入钢液,可使稀土隔绝空气,缩短与钢液的接触时间,减少氧化烧损,进而提高稀土元素对耐热钢的改性作用,使耐热钢微观组织基本晶粒细化,有细化晶粒的作用,同时可提高耐热钢的高温延伸率,改善耐热钢的抗氧化性能。

    一种耐热钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN103397266A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310357585.8

    申请日:2013-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种耐热钢及其制备方法,该方法将第一质量份的Fe与C、Si、Mn、Cr、Ni、Mo、S、P混合熔炼,得到钢液;将第二质量份的Fe覆盖于稀土表面,倒入所述钢液,静置,得到耐热钢;所述稀土的粒径为纳米级和/或微米级。与现有技术相比,本发明采用粒径为纳米级或微米级的稀土对耐热钢进行改性,纳米级和/或微米级的稀土表面活化能较高,并且,将铁粉覆盖于稀土表面,然后加入钢液,可使稀土隔绝空气,缩短与钢液的接触时间,减少氧化烧损,进而提高稀土元素对耐热钢的改性作用,使耐热钢微观组织基本晶粒细化,有细化晶粒的作用,同时可提高耐热钢的高温延伸率,改善耐热钢的抗氧化性能。

    一种双稀土改性耐热钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN103320706B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310221928.8

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种双稀土改性耐热钢及其制备方法,其中按照重量百分比,该耐热钢的各成分为:0.3-0.8%的C,1.0-2.0%的Si,0.8-2.0%的Mn,20-30%的Cr,20-35%的Ni,0.1-1.0%的Mo,0.1-0.5%的稀土Ce,0.1-0.5%的稀土Y,另外,S<0.03%、P<0.03%,其余为Fe。本发明的耐热钢具有良好的高温力学性能和抗氧化、抗硫化、抗增碳的性能,适合用于高温环境下服役的乙烯裂解炉管、热电厂喷燃气火嘴、炼铝厂的燃烧炉、热处理炉等耐热构件等用材质。

    一种耐蚀钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN103397280A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310358445.2

    申请日:2013-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种耐蚀钢及其制备方法,该方法将C、Si、Mn、Cr、Cu、S、P与Fe混合熔炼,得到钢液;将稀土放入浇包底部,倒入第一体积份的钢液,加入Sb,倒入第二体积份的钢液,搅拌,得到试样,再进行热处理,得到耐蚀钢。与现有技术相比,首先,稀土作为微量元素加入钢中,可细化组织,还可与钢中的硫、氧反应生成高熔点的稀土化合物,减少硫、氧夹杂物的危害,从而提高钢的耐腐蚀能力;其次,稀土元素具有较大的原子半径,可减少脆性在第二相晶界的析出,从而提高钢的耐腐蚀能力;再次,将稀土与Sb的加入方式,可降低稀土元素的烧损,提高稀土元素利用率,充分均匀地溶解金属Sb,使组织成分均匀化,进而提高钢的抗腐蚀能力。

    一种双稀土改性耐热钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN103320706A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310221928.8

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种双稀土改性耐热钢及其制备方法,其中按照重量百分比,该耐热钢的各成分为:0.3-0.8%的C,1.0-2.0%的Si,0.8-2.0%的Mn,20-30%的Cr,20-35%的Ni,0.1-1.0%的Mo,0.1-0.5%的稀土Ce,0.1-0.5%的稀土Y,另外,S<0.03%、P<0.03%,其余为Fe。本发明的耐热钢具有良好的高温力学性能和抗氧化、抗硫化、抗增碳的性能,适合用于高温环境下服役的乙烯裂解炉管、热电厂喷燃气火嘴、炼铝厂的燃烧炉、热处理炉等耐热构件等用材质。

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