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公开(公告)号:CN116713446A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310549064.6
申请日:2023-05-16
Applicant: 广东广青金属科技有限公司 , 中南大学
IPC: B22D11/111
Abstract: 本发明属于连铸保护渣技术领域,公开了一种新型奥氏体不锈钢用连铸结晶器保护渣及其应用。所述保护渣各成分百分比含量为:硅灰石21.00~29.00%、锂云母18.50~21.50%、萤石15.00~17.00%、石灰石13.00~17.00%、碳酸钠9.00~11.00%、玻璃渣4.50~5.50%、五水硼砂3.75~4.25%、镁砂1.75~2.25%、碳酸锰1.00~2.00%、石墨1.00~1.50、炭黑1.00~1.50。本发明中,在其他组分的协同作用下,适量的锂云母的使用不仅显著地降低了钢铁企业生产成本,而且还解决了奥氏体不锈钢在连铸过程中因保护渣吸收Cr2O3变性而产生的卷渣问题,提高了不锈钢退洗后白皮板产品的表面质量。
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公开(公告)号:CN114273431B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111343537.4
申请日:2021-11-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于热轧生产技术领域,公开了一种减少微合金钢热裂纹加热制度方法。本发明提供的一种减少微合金钢热裂纹加热制度方法,该方法针对微合金钢铸坯在加热炉加热过程中产生表面热裂纹的技术问题,提出在保持总加热时长不变的工艺基础上,通过调节环形加热炉各加热区段的加热保温时间,有效地避开了诸如Mn、Si元素的偏聚及碳氮化钛析出物析出的温度区间。本发明产生的效果是:通过采取上述技术方案,在不打乱原热轧工艺生产节奏的条件下,减少了微合金铸坯在加热炉加热过程中产生的表面热裂纹,使得所制备的微合金钢质量明显提升,并在一定程度上降低了加热炉能耗,为企业带来较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN114058787B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111343505.4
申请日:2021-11-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种铝镇静钢液氧化铝夹杂物去除强化方法,包括:确定所要强化的钢种;在钢种所限定元素以及各元素范围内;研究除铁外至少一种元素对所选定钢种在A温度下氧化铝夹杂物之间的接触角θLP的影响;根据θLP最大化原则,在钢种所限定元素以及各元素范围内选择各元素的用量。本发明是在现用生产钢精炼过程铝脱氧和合金元素含量的适用范围内,通过优化脱氧和合金元素含量,有效提高夹杂物之间的聚合效果,达到夹杂物有效控制,大幅度降低由于夹杂物造成的产品缺陷。
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公开(公告)号:CN114058787A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111343505.4
申请日:2021-11-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种铝镇静钢液氧化铝夹杂物去除强化方法,包括:确定所要强化的钢种;在钢种所限定元素以及各元素范围内;研究除铁外至少一种元素对所选定钢种在A温度下氧化铝夹杂物之间的接触角θLP的影响;根据θLP最大化原则,在钢种所限定元素以及各元素范围内选择各元素的用量。本发明是在现用生产钢精炼过程铝脱氧和合金元素含量的适用范围内,通过优化脱氧和合金元素含量,有效提高夹杂物之间的聚合效果,达到夹杂物有效控制,大幅度降低由于夹杂物造成的产品缺陷。
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公开(公告)号:CN114273431A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111343537.4
申请日:2021-11-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于热轧生产技术领域,公开了一种减少微合金钢热裂纹加热制度方法。本发明提供的一种减少微合金钢热裂纹加热制度方法,该方法针对微合金钢铸坯在加热炉加热过程中产生表面热裂纹的技术问题,提出在保持总加热时长不变的工艺基础上,通过调节环形加热炉各加热区段的加热保温时间,有效地避开了诸如Mn、Si元素的偏聚及碳氮化钛析出物析出的温度区间。本发明产生的效果是:通过采取上述技术方案,在不打乱原热轧工艺生产节奏的条件下,减少了微合金铸坯在加热炉加热过程中产生的表面热裂纹,使得所制备的微合金钢质量明显提升,并在一定程度上降低了加热炉能耗,为企业带来较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN115319038B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210865911.5
申请日:2022-07-22
Applicant: 中南大学
IPC: B22D11/111
Abstract: 本发明公开了一种新型超低碳钢保护渣。其由下述组分组成:钠长石20%~35%,水泥熟料10%~35%,白云石10%~30%,硅灰石5%~35%,高岭土0%~17%,萤石2%~12%,硼镁石2%~8%,C 1%~3%。该渣以钠长石、水泥熟料、白云石、硅灰石、高岭土作为保护渣的主要基料配合适当的硼镁石;这不仅能降低成本,而且还使得保护渣具有较低的熔化温度和黏度,以及较高的表面张力。该渣在高拉速的情况下,能形成稳定的液态层,均匀流入渣道形成均匀渣膜,很好的润滑铸坯,并使铸坯均匀冷却;同时该渣表面张力可以达到470mN/m以上,能大大降低了铸坯表面夹渣的发生率。
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公开(公告)号:CN115319038A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210865911.5
申请日:2022-07-22
Applicant: 中南大学
IPC: B22D11/111
Abstract: 本发明公开了一种新型超低碳钢保护渣。其由下述组分组成:钠长石20%~35%,水泥熟料10%~35%,白云石10%~30%,硅灰石5%~35%,高岭土0%~17%,萤石2%~12%,硼镁石2%~8%,C 1%~3%。该渣以钠长石、水泥熟料、白云石、硅灰石、高岭土作为保护渣的主要基料配合适当的硼镁石;这不仅能降低成本,而且还使得保护渣具有较低的熔化温度和黏度,以及较高的表面张力。该渣在高拉速的情况下,能形成稳定的液态层,均匀流入渣道形成均匀渣膜,很好的润滑铸坯,并使铸坯均匀冷却;同时该渣表面张力可以达到470mN/m以上,能大大降低了铸坯表面夹渣的发生率。
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