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公开(公告)号:CN105695678A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610239439.9
申请日:2016-04-18
Applicant: 东北大学
IPC: C21D1/18 , C21D1/28 , C21D6/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/30 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/32
CPC classification number: C21D1/18 , C21D1/28 , C21D6/002 , C21D6/005 , C21D6/007 , C21D6/008 , C21D2211/005 , C22C38/001 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/30 , C22C38/32
Abstract: 本发明属于热处理技术领域,具体为一种控制超超临界耐热钢中BN相形态的热处理方法。该方法包括如下步骤:(1)将工件以400~500℃/h加热至1200~1250℃,保温1~2h,放入超速淬火油中淬火;(2)将工件以90~110℃/h加热至1050~1150℃,保温2~4h,风冷至室温;(3)将工件以90~110℃/h加热至710~750℃,保温1~4h,炉冷。本发明提供的热处理方法,能有效控制超超临界耐热钢中BN相形态尺寸,细化基体中BN相并弥散分布,提高其力学性能。
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公开(公告)号:CN105420804B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510874430.0
申请日:2015-12-03
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种显示含Co型铁素体耐热钢原奥氏体晶界的电解液及其制备方法,属于原奥氏体晶界观察技术领域,所述的电解液包含体积分数为2.5~5%的硫酸、2.5~5%的酒精以及90~95%的饱和苦味酸水溶液。制备方法为:先将硫酸缓慢加至饱和苦味酸水溶液中,再加酒精,用玻璃棒搅匀即可。本发明所述显示含Co型铁素体耐热钢原奥氏体晶界的电解液可清晰完整地单独显示一种超超临界钢的原奥氏体晶粒晶界,从而能够全面地反映原奥氏体晶粒尺寸的大小及其分布,解决较难精准评定的含Co铁素体耐热钢晶粒粗细与均匀性的问题。
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公开(公告)号:CN105695678B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610239439.9
申请日:2016-04-18
Applicant: 东北大学
IPC: C21D1/18 , C21D1/28 , C21D6/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/30 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/32
Abstract: 本发明属于热处理技术领域,具体为一种控制超超临界耐热钢中BN相形态的热处理方法。该方法包括如下步骤:(1)将工件以400~500℃/h加热至1200~1250℃,保温1~2h,放入超速淬火油中淬火;(2)将工件以90~110℃/h加热至1050~1150℃,保温2~4h,风冷至室温;(3)将工件以90~110℃/h加热至710~750℃,保温1~4h,炉冷。本发明提供的热处理方法,能有效控制超超临界耐热钢中BN相形态尺寸,细化基体中BN相并弥散分布,提高其力学性能。
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公开(公告)号:CN105547795B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201510880633.0
申请日:2015-12-03
Applicant: 东北大学
IPC: G01N1/32
Abstract: 本发明涉及金相样品原奥氏体晶界观察技术领域,具体为一种合金含量高、耐腐蚀性强和抗氧化性好的含Co型超超临界机组用钢原奥氏体晶界的显示方法,具体工艺步骤为:首先对含Co型超超临界机组用钢试样进行研磨—抛光,然后采用预先化学腐蚀+电解腐蚀的方法,最后再结合机械抛光方法,以最终显示清晰地原奥氏体晶粒晶界。本发明可清晰完整地单独显示所述含Co型超超临界机组用钢原奥氏体晶粒晶界,从而能够全面地反映原奥氏体晶粒尺寸的大小及其分布,解决较难精准评定的含Co型超超临界机组用钢晶粒粗细与均匀性的问题。
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公开(公告)号:CN105695881A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610240484.6
申请日:2016-04-18
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/22 , C22C38/30 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/32 , C22C38/02 , C22C38/04 , C21D1/78
CPC classification number: C22C38/22 , C21D1/78 , C22C38/001 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/30 , C22C38/32
Abstract: 本发明涉及耐热钢领域,具体为一种650℃超超临界铸件用耐热钢。按重量百分比化学组成为:C:0.08~0.15%;Si:0.15~0.3%;Mn:0.7~1.1%;Cr:9.0~11.0%;Mo:0.5~1.0%;Co:2.5~3.5%;RE:0.3~0.6%;Zr:0.1~0.2%;V:0.1~0.2%;Nb:0.05~0.08%;N:0.02~0.03%;B:0.008~0.014%,余量是Fe和杂质。采用真空感应炉中初炼,再经电渣重熔精炼,浇注成型,铸件经900℃,10h退火缓冷出炉,再经加热至1120~1170℃、保温2~4h、空冷的奥氏体化工艺和加热710~750℃、保温2~4h、炉冷的回火工艺处理,得到耐热钢,具有优异的室温和高温力学性能以及高温强度、持久强度、高温蠕变等性能,均可满足650℃及以上蒸汽温度下使用要求。
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公开(公告)号:CN105547795A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510880633.0
申请日:2015-12-03
Applicant: 东北大学
IPC: G01N1/32
CPC classification number: G01N1/32
Abstract: 本发明涉及金相样品原奥氏体晶界观察技术领域,具体为一种合金含量高、耐腐蚀性强和抗氧化性好的含Co型超超临界机组用钢原奥氏体晶界的显示方法,具体工艺步骤为:首先对含Co型超超临界机组用钢试样进行研磨—抛光,然后采用预先化学腐蚀+电解腐蚀的方法,最后再结合机械抛光方法,以最终显示清晰地原奥氏体晶粒晶界。本发明可清晰完整地单独显示所述含Co型超超临界机组用钢原奥氏体晶粒晶界,从而能够全面地反映原奥氏体晶粒尺寸的大小及其分布,解决较难精准评定的含Co型超超临界机组用钢晶粒粗细与均匀性的问题。
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公开(公告)号:CN105695881B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610240484.6
申请日:2016-04-18
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/22 , C22C38/30 , C22C38/28 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/32 , C22C38/02 , C22C38/04 , C21D1/78
Abstract: 本发明涉及耐热钢领域,具体为一种650℃超超临界铸件用耐热钢。按重量百分比化学组成为:C:0.08~0.15%;Si:0.15~0.3%;Mn:0.7~1.1%;Cr:9.0~11.0%;Mo:0.5~1.0%;Co:2.5~3.5%;RE:0.3~0.6%;Zr:0.1~0.2%;V:0.1~0.2%;Nb:0.05~0.08%;N:0.02~0.03%;B:0.008~0.014%,余量是Fe和杂质。采用真空感应炉中初炼,再经电渣重熔精炼,浇注成型,铸件经900℃,10h退火缓冷出炉,再经加热至1120~1170℃、保温2~4h、空冷的奥氏体化工艺和加热710~750℃、保温2~4h、炉冷的回火工艺处理,得到耐热钢,具有优异的室温和高温力学性能以及高温强度、持久强度、高温蠕变等性能,均可满足650℃及以上蒸汽温度下使用要求。
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公开(公告)号:CN105420804A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510874430.0
申请日:2015-12-03
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种显示含Co型铁素体耐热钢原奥氏体晶界的电解液及其制备方法,属于原奥氏体晶界观察技术领域,所述的电解液包含体积分数为2.5~5%的硫酸、2.5~5%的酒精以及90~95%的饱和苦味酸水溶液。制备方法为:先将硫酸缓慢加至饱和苦味酸水溶液中,再加酒精,用玻璃棒搅匀即可。本发明所述显示含Co型铁素体耐热钢原奥氏体晶界的电解液可清晰完整地单独显示一种超超临界钢的原奥氏体晶粒晶界,从而能够全面地反映原奥氏体晶粒尺寸的大小及其分布,解决较难精准评定的含Co铁素体耐热钢晶粒粗细与均匀性的问题。
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