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公开(公告)号:CN107008872A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710137152.X
申请日:2017-03-10
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/108 , C21C7/00 , C22C33/02 , C22C38/14
CPC classification number: B22D11/108 , C21C7/0006 , C22C33/0264 , C22C38/14
Abstract: 本发明公开了一种用于铁素体不锈钢连铸的晶粒细化剂,其原料组成及重量百分比为:TiC粉0.01~0.05%,纯Fe粉99.99~99.95%;TiC粉的粒径<1μm,所述纯Fe粉的粒径在10~20μm,所述晶粒细化剂中TiC粉的颗粒的密度大于20000个/mm3。其制备方法包括如下步骤:(1)磨料:将碳热还原法制得的大颗粒TiC置于行星磨中研磨,研磨至平均粒径小于1μm,得到微米级的TiC粉;(2)混匀:将得到的微米级TiC粉和粒径在10~20μm的纯Fe粉按照原料重量百分比分别进行称取,置于球磨机内混合均匀;(3)热等静压成型:将步骤(2)混匀后得到的混合粉进行热等静压成型。在铁素体不锈钢连铸生产时,通过添加本发明的晶粒细化剂,铁素体不锈钢连铸坯柱状晶比例大为减少,等轴晶比例提高至70%以上,晶粒细化效果显著。
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公开(公告)号:CN108220812A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810111664.3
申请日:2018-02-05
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C38/44 , C21D8/0205 , C21D8/0226 , C21D8/0247 , C21D2211/005 , C22C38/001 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/48 , C22C38/50
Abstract: 本发明属于不锈钢产品及其制造领域,公布一种含稀土高强塑性超级铁素体不锈钢及其制备方法。一种含稀土高强塑性超级铁素体不锈钢,它是由C、Si、Mn、P、S以及Cr、Mo、Nb、Ti等合金元素构成,具有高铬钼、低碳氮、铌钛双稳定化、含稀土的特点;特别是提高细化组织,变质夹杂物,促进材料强度及韧性同时提升,从而提高材料的综合性能。其制备方法包括如下工艺步骤:冶炼和铸造、铸锭或铸坯开坯、钢材轧制和热处理,所制该含稀土高强塑性超级铁素体不锈钢室温下抗拉强度达620Pa‑660MPa,屈服强度590‑630Mpa,维氏硬度达260‑270,断面收缩率65%‑70%,延伸率28‑30%,改善了材料的力学性能和耐海水冲刷和泥沙磨损性能。
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公开(公告)号:CN107008872B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710137152.X
申请日:2017-03-10
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/108 , C21C7/00 , C22C33/02 , C22C38/14
Abstract: 本发明公开了一种用于铁素体不锈钢连铸的晶粒细化剂,其原料组成及重量百分比为:TiC粉0.01~0.05%,纯Fe粉99.99~99.95%;TiC粉的粒径<1μm,所述纯Fe粉的粒径在10~20μm,所述晶粒细化剂中TiC粉的颗粒的密度大于20000个/mm3。其制备方法包括如下步骤:(1)磨料:将碳热还原法制得的大颗粒TiC置于行星磨中研磨,研磨至平均粒径小于1μm,得到微米级的TiC粉;(2)混匀:将得到的微米级TiC粉和粒径在10~20μm的纯Fe粉按照原料重量百分比分别进行称取,置于球磨机内混合均匀;(3)热等静压成型:将步骤(2)混匀后得到的混合粉进行热等静压成型。在铁素体不锈钢连铸生产时,通过添加本发明的晶粒细化剂,铁素体不锈钢连铸坯柱状晶比例大为减少,等轴晶比例提高至70%以上,晶粒细化效果显著。
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公开(公告)号:CN108456819B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810089590.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种超精细切割丝用钢中夹杂物塑性化的控制方法。用真空感应炉冶炼切割丝用钢的过程中,向钢中加入一种钾硅(KSi)合金,其化学质量百分比为:3%~7%的钾(K),其余为硅(Si)。控制钢中钾含量按质量分数为0.001%~0.005%。采用本发明,有利于变质切割丝用钢中夹杂物,使SiO2‑MnO‑Al2O3、SiO2‑CaO‑Al2O3系夹杂物熔点降低,塑性提高,有效地减弱大尺寸硬质夹杂物对切割钢丝的危害,降低钢丝的断丝率。
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公开(公告)号:CN109182912A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811242843.7
申请日:2018-10-24
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C38/02 , C21D8/0205 , C21D8/0226 , C21D8/0273 , C21D2211/005 , C22C38/004 , C22C38/005 , C22C38/008 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/20
Abstract: 本发明公开了一种稀土处理含铜锡430铁素体不锈钢,属于冶金技术领域,成分按质量百分比含C 0.001~0.015,Si 0.2~0.4,Mn 0.2~0.4,S≤0.01,Cr 16~18,Al 0.04~0.06,N≤0.005,Sn 0.2~0.4,Cu 0.2~0.5,REM 0.001~0.1,其余为Fe和不可避免杂质。制备方法为:(1)按设定成分冶炼并浇铸铸坯;(2)加热至1150±10℃,保温2~3h,然后热轧成热轧钢板;(3)经一定热处理工艺(950±10℃保温5min,空冷),获得稀土处理含锡铜铁素体不锈钢。本发明的方法在降低不锈钢的生产成本的基础上,改善不锈钢冷加工过程中的皱折问题,提高了不锈钢塑性及耐晶间腐蚀性能,铸锭等轴晶比≥50%,抗拉强度470~530MPa,断后延伸率32~37%,断口收缩率47~52%,电化学动电位晶间腐蚀再活化率14~23%。
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公开(公告)号:CN108300927A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810091245.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C33/04 , C21C7/06 , C21C7/064 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/18
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种提高光伏产业用切割丝用钢洁净度的方法,冶炼过程中向钢中加入高纯度Ce。本发明可以应用在光伏产业用切割钢丝生产的合金化环节,通过加入高纯度Ce,控制钢中Ce的质量百分含量在0.01%~0.05%范围内,可以显著降低钢中全氧含量与S含量,并实现对钢中Al2O3硬质夹杂的变质。
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公开(公告)号:CN108300927B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201810091245.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种提高光伏产业用切割丝用钢洁净度的方法,冶炼过程中向钢中加入高纯度Ce。本发明可以应用在光伏产业用切割钢丝生产的合金化环节,通过加入高纯度Ce,控制钢中Ce的质量百分含量在0.01%~0.05%范围内,可以显著降低钢中全氧含量与S含量,并实现对钢中Al2O3硬质夹杂的变质。
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公开(公告)号:CN108456819A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810089590.8
申请日:2018-01-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于钢铁冶金技术领域,公开了一种超精细切割丝用钢中夹杂物塑性化的控制方法。用真空感应炉冶炼切割丝用钢的过程中,向钢中加入一种钾硅(KSi)合金,其化学质量百分比为:3%~7%的钾(K),其余为硅(Si)。控制钢中钾含量按质量分数为0.001%~0.005%。采用本发明,有利于变质切割丝用钢中夹杂物,使SiO2-MnO-Al2O3、SiO2-CaO-Al2O3系夹杂物熔点降低,塑性提高,有效地减弱大尺寸硬质夹杂物对切割钢丝的危害,降低钢丝的断丝率。
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