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公开(公告)号:CN113355482A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110905444.X
申请日:2021-08-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种Al‑Ca复合铰丝细化夹杂物的P92钢的制备方法,属于钢铁材料的技术领域。所述方法,包括在含氧浓度为5‑100ppm的钢液中,通过喂丝加搅拌的方法喂入Al‑(1.5‑30)wt.%Ca复合铰丝,通过底吹惰性气体的方式在熔体中形成流场,获得含O、Al、Ca的钢液,然后以不低于500K/min的冷却速度浇注,最终获得夹杂物等级达到A+B+C+D+DS≤1.5的P92钢。本发明适合于制备P92钢。
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公开(公告)号:CN114288921A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210027415.2
申请日:2022-01-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01F33/451 , B01F25/10 , B01F27/90 , B01F101/26
Abstract: 本发明公开了一种高温合金铸造用搅拌装置,主要涉及搅拌装置技术领域,包括基本组件、第一搅拌组件和第二搅拌组件,基本组件包括壳体、上盖和多个吊耳,壳体是上方敞口、下方设置有出水口的桶状结构,且用于盛放高温合金液,出水口下方设置有滑动水口,上盖可开合设置在壳体上方,上盖是半盖结构,第一搅拌组件设置在壳体内部位于远离出水口的一侧,且用于通过机械结构达成搅拌,第二搅拌组件设置在壳体外部,且用于通过电磁达成搅拌。本发明两个搅拌组件一内一外,一个采用机械搅拌,一个采用电磁搅拌,达成机械搅拌和电磁搅拌配合的复合搅拌效果,避免利用单一方法进行搅拌产生的弊端。
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公开(公告)号:CN113684428A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110808489.5
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/52 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C38/06 , C21D8/02
Abstract: 一种提高原位纳米颗粒增强超高强度钢冲击功的热处理方法,属于金属材料领域.热处理步骤为:1、将热轧后的钢板置于热处理炉中进行保温,炉温800‑900℃,保温10‑40分钟,取出钢板水冷至室温。2、将钢板置于热处理炉中进行保温,炉温350‑600℃,保温1‑3小时,取出钢板油冷至室温。3、将钢板置于热处理炉中进行保温,炉温200‑300℃,保温1‑3小时,取出钢板空冷至室温。本发明针对原位纳米颗粒增强超高强度钢,在不改变合金成分和熔炼工艺的基础上,发明了新的热处理方法,相较于传统的淬火+回火的热处理方法,提高了原位纳米颗粒增强超高强度钢的冲击功。
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公开(公告)号:CN113684428B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110808489.5
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/52 , C22C38/50 , C22C38/46 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C38/06 , C21D8/02
Abstract: 一种提高原位纳米颗粒增强超高强度钢冲击功的热处理方法,属于金属材料领域.热处理步骤为:1、将热轧后的钢板置于热处理炉中进行保温,炉温800‑900℃,保温10‑40分钟,取出钢板水冷至室温。2、将钢板置于热处理炉中进行保温,炉温350‑600℃,保温1‑3小时,取出钢板油冷至室温。3、将钢板置于热处理炉中进行保温,炉温200‑300℃,保温1‑3小时,取出钢板空冷至室温。本发明针对原位纳米颗粒增强超高强度钢,在不改变合金成分和熔炼工艺的基础上,发明了新的热处理方法,相较于传统的淬火+回火的热处理方法,提高了原位纳米颗粒增强超高强度钢的冲击功。
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公开(公告)号:CN113355482B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110905444.X
申请日:2021-08-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种Al‑Ca复合铰丝细化夹杂物的P92钢的制备方法,属于钢铁材料的技术领域。所述方法,包括在含氧浓度为5‑100ppm的钢液中,通过喂丝加搅拌的方法喂入Al‑(1.5‑30)wt.%Ca复合铰丝,通过底吹惰性气体的方式在熔体中形成流场,获得含O、Al、Ca的钢液,然后以不低于500K/min的冷却速度浇注,最终获得夹杂物等级达到A+B+C+D+DS≤1.5的P92钢。本发明适合于制备P92钢。
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公开(公告)号:CN113249654B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110650750.3
申请日:2021-06-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/52 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , C22C33/06
Abstract: 一种海洋工程用原位纳米颗粒增强超高强度钢及其制备方法,属于钢铁材料领域。成分中添加Ni,Co元素,在含O浓度为5~100 PPm的钢熔体中通过即喂丝加搅拌的方法喂入Al‑(1.5~30)wt.%Ti复合铰丝,获得含O、Al、Ti的钢液,由于含有高于基体合金熔点的析出相Al2O3和Ti3O5的合金元素Al、Ti、O,随着温度下降,Al、Ti、O溶解度下降,以较快的冷却速度形成的较大过冷度,同时在凝固过程中使熔体形成较大的流动线速度时,Al2O3和Ti3O5首先析出,获得大量原位纳米相Al2O3和Ti3O5弥散分布的铸锭。原位纳米相Al2O3和Ti3O5不仅能起到第二相强化作用,提高钢材强度,同时,还能作为异质形核核心,细化夹杂,减小晶粒尺寸,起到细晶强化效果。最终该高强钢的屈服强度≥1200MPa,延伸率≥15%。
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公开(公告)号:CN113249654A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110650750.3
申请日:2021-06-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/52 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , C22C33/06
Abstract: 一种海洋工程用原位纳米颗粒增强超高强度钢及其制备方法,属于钢铁材料领域。成分中添加Ni,Co元素,在含O浓度为5~100 PPm的钢熔体中通过即喂丝加搅拌的方法喂入Al‑(1.5~30)wt.%Ti复合铰丝,获得含O、Al、Ti的钢液,由于含有高于基体合金熔点的析出相Al2O3和Ti3O5的合金元素Al、Ti、O,随着温度下降,Al、Ti、O溶解度下降,以较快的冷却速度形成的较大过冷度,同时在凝固过程中使熔体形成较大的流动线速度时,Al2O3和Ti3O5首先析出,获得大量原位纳米相Al2O3和Ti3O5弥散分布的铸锭。原位纳米相Al2O3和Ti3O5不仅能起到第二相强化作用,提高钢材强度,同时,还能作为异质形核核心,细化夹杂,减小晶粒尺寸,起到细晶强化效果。最终该高强钢的屈服强度≥1200MPa,延伸率≥15%。
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