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公开(公告)号:CN111057958A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911332252.3
申请日:2019-12-22
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于先进核能结构钢技术领域,具体涉及一种耐腐蚀和高温、抗辐照、高强度的ODS钢及其制备方法。钢的成分范围(重量百分比)是Cr:12.0~16.0%;Al:3.0~5.0%;(W+Mo):1.0~1.5%;Y2O3:0.1~0.5%;Zr:0.1~0.5%;Fe余量。其它杂质元素含量如下:C≤0.02%;N≤0.02%;Co≤0.1%;Ni≤0.1%;Cu≤0.01%;P≤0.005%;S≤0.005%。在常规ODS钢基础上,通过成分设计优化,控制碳含量在母合金冶炼后达到0.005%以下、最终粉末冶金制备后0.02%以下,避免形成在高温、辐照条件下易于熟化的M23C6碳化物以提高高温稳定性和蠕变强度;通过协同控制Cr、Al含量形成致密氧化膜提高抗腐蚀氧化能力、并平衡时效或辐照脆性;通过纳米氧化物尺寸、数密度、种类等调控来提高抗辐照性能。基于以上特征,材料同时具有耐腐蚀(主要为液态金属等)和高温、高强度、抗辐照的优异性能。
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公开(公告)号:CN111057958B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN201911332252.3
申请日:2019-12-22
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于先进核能结构钢技术领域,具体涉及一种耐腐蚀和高温、抗辐照、高强度的ODS钢及其制备方法。钢的成分范围(重量百分比)是Cr:12.0~16.0%;Al:3.0~5.0%;(W+Mo):1.0~1.5%;Y2O3:0.1~0.5%;Zr:0.1~0.5%;Fe余量。其它杂质元素含量如下:C≤0.02%;N≤0.02%;Co≤0.1%;Ni≤0.1%;Cu≤0.01%;P≤0.005%;S≤0.005%。在常规ODS钢基础上,通过成分设计优化,控制碳含量在母合金冶炼后达到0.005%以下、最终粉末冶金制备后0.02%以下,避免形成在高温、辐照条件下易于熟化的M23C6碳化物以提高高温稳定性和蠕变强度;通过协同控制Cr、Al含量形成致密氧化膜提高抗腐蚀氧化能力、并平衡时效或辐照脆性;通过纳米氧化物尺寸、数密度、种类等调控来提高抗辐照性能。基于以上特征,材料同时具有耐腐蚀(主要为液态金属等)和高温、高强度、抗辐照的优异性能。
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公开(公告)号:CN117983691A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311809031.7
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及一种铁白铜毛细管的制备方法,属于材料加工技术领域。首先采用冶炼和热加工工艺制备Φ50~70mm棒材,然后采用穿孔和热轧工艺制备出外径Φ35~50mm、壁厚4.0~6.0mm管材,然后采用冷轧和中间退火工艺制备出外径Φ4~6mm、壁厚0.11mm的管材,最后采用拉拔工艺制备出尺寸为外径Φ0.15~0.20mm、壁厚0.05mm的毛细管。本发明解决了铁白铜毛细管长度和尺寸不可兼得的技术难题,获得了相关关键制备技术,实现了超长长度铁白铜毛细管的稳定性制备。该发明铁白铜毛细管的质量稳定,具有优异的强韧性,适用于小型冷凝器和热交换器,具有广泛的应用空间。
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公开(公告)号:CN113061802A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110182515.8
申请日:2021-02-07
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D1/18 , C21D1/78 , C21D6/00 , C21D8/00
Abstract: 本发明涉及一种耐含氧化性离子浓硝酸腐蚀的高强度奥氏体时效不锈钢及其制备方法,属于材料技术领域。以重量百分比计,该高强度奥氏体时效不锈钢的化学成分为:Cr:16.0~20.0%,Ni:23.0~27.0%,Si:0.5~6.0%,Mn:1.2~1.6%,Mo:1.2~1.4%,Ti:0.8~1.4%,Al:0.10~0.15%,C
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公开(公告)号:CN112126849A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010849165.1
申请日:2020-08-21
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于钢铁材料领域,具体涉及一种具有高强韧性的含稀土La和Ce元素的X90管线钢及其轧制方法。该钢的化学成分如下:C:0.040~0.055%;Si:0.20~0.30%;Mn:1.6~1.8%;Cu:0.20~0.30%;Ni:0.30~0.40%;Mo:0.20~0.30%;Cr:0.30~0.40%;Nb:0.07~0.09%;Ti:0.01~0.03%;La+Ce:0.0040~0.0060%;P≤0.0050%;S≤0.0010%;O≤0.0010%;余量为Fe。本发明通过在超纯净钢(超低O和S含量)中添加稀土La和Ce元素,控制冶炼、铸造、轧制以及冷却工艺得到的管线钢具有良好的拉伸性能、低温冲击性能。热轧钢板组织为超细针状铁素体组织,有效晶粒尺寸小于2μm。
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公开(公告)号:CN110359006A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910648661.8
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于金属表面处理技术领域,特别提供一种对金属表面进行预氧化形成氧化膜提高材料的提高耐热钢耐液态金属腐蚀的方法。该方法通过在550℃~800℃高温氧化一段时间后,在耐热钢表面形成连续致密的氧化膜,能够有效的提高金属的耐液态金属腐蚀性能,延长金属材料的使用寿命。本发明采用在高温氧化的方法在耐热钢表面预氧化产生连续致密的氧化膜,氧化膜与基体之间存在相对较软的脱碳层保持与氧化膜的粘附,发挥金属表层脱碳层与氧化膜的粘着作用,而不是传统的直接在金属表面制备氧化物涂层,有效地提高涂层与金属基体之间的粘着力,降低涂层与金属基体剥落的可能性,解决制约涂层发展的技术难题。
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公开(公告)号:CN118028705A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410067670.9
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及一种火车电缆槽道用450MPa级低成本高强度钢及其制备方法,属于低合金高强度结构钢领域。以重量百分比计,该钢的化学成分为:C 0.10~0.30%,Mn0.8~1.2%,Si 0.20~0.60%,Ti 0.01~0.1%,P
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公开(公告)号:CN111057827B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911187726.X
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C21D8/00 , C22C38/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/30 , C22C38/32
Abstract: 本发明属于热变形领域,具体为一种调控超超临界机组用9Cr3W3CoB耐热钢中硼元素分布状态的方法。该方法主要包括如下步骤:(1)将工件加热至1150℃~1200℃,保温1.5~2h;(2)在1150℃~1200℃对工件进行5~7道次轧制,单道次变形量控制在20%以下,使工件最终变形量达到60%~90%;(3)将工件空冷至室温;(4)750℃~780℃回火1~2h,空冷。本发明提供的热机械处理方法,能有效调控钢种B元素的分布,使硼化物全部溶解,B元素重新固溶至基体中,提高工件力学性能;同时在后续高温时效过程中抑制了BN的形核长大,适用于含硼耐热钢的生产。
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公开(公告)号:CN113403459A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110572033.3
申请日:2021-05-25
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于钢铁材料领域,具体涉及一种通过织构控制来提高X80管线钢低温冲击韧性的轧制方法。该钢的化学成分如下:C:0.030~0.070%;Si:0.10~0.35%;Mn:1.5~1.8%;Cu:0.05~0.35%;Ni:0.05~0.35%;Mo:0.10~0.30%;Cr:0.05~0.35%;Nb:0.03~0.09%;Ti:0.01~0.03%;P≤0.0150%;S≤0.0050%;余量为Fe。本发明以现有X80管线钢成分的铸坯为原料,经过锻造后,采用再结晶区和非再结晶区两阶段控制轧制,在轧后的冷却阶段中,采用空冷+水冷两阶段的冷却,得到的组织为细化的针状铁素体组织,同时在钢板中得到较高强度的织构分布,利用较高强度的有利织构{332} ,较低含量的{001}解理面和较高含量的{110}滑移面来改善低温冲击韧性。在强度满足X80强度级别的同时,‑80℃冲击吸收功达290J以上。
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公开(公告)号:CN109852895B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201711243150.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明的目的在于提供一种层状金属复合材料及其制备方法,其特征在于:该复合材料由具有高磁特性及超高强度特性的马氏体时效钢板材和无磁高韧性奥氏体不锈钢板材复合而成。采用本发明所述制备方法得到的层状金属复合材料其界面结合优异,界面无氧化物、孔洞、微裂纹、未结合等缺陷,界面结合能力强。
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