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公开(公告)号:CN115927959B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211432397.2
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C33/04 , C21D1/18 , C21D6/00 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开一种2.2GPa级低成本低碳非均质片层超高强双相钢及制备方法,属于金属材料领域。该双相钢的化学成分及其合金元素质量百分比(wt.%)含量为C:0.10~0.15、Mn:1.10~1.80、Si:1.10~1.35、Al:0.30~0.45、(Ti+V+Zr)<0.1、S≤0.008、P≤0.015,余量为Fe和其他不可避免的杂质;制备方法采用真空炉冶炼,奥氏体区轧制工艺进行轧制,轧后直接水淬冷却到室温,然后在KSL‑1100X加热炉中循环热处理,得到高强度高塑性片层状双相钢,最后将其在250℃~350℃下进行80%~85%大压下温轧,即可得到低成本、抗拉强度≥2.2GPa、屈服强度≥1.8GPa,且断后伸长率≥5%的超高强度双相钢。
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公开(公告)号:CN115747652B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211426715.4
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种节镍型LNG储罐用含Nb7Ni超低温钢及其热处理工艺,涉及超低温储能材料制造领域,其中含Nb7Ni超低温钢的化学成分和质量百分数如下:C:0.04%~0.08%,Mn:0.8%~1.1%,Si:0.15%~0.3%,Ni:6.2%~7.6%,Nb:0.02%~0.06%,S≤0.01%,P≤0.001%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。本发明通过添加微合金元素Nb的方式实现Ni的减量化,并对高温淬火+两相区淬火+高温回火(QLT)的热处理工艺进行优化,使得回火后逆转变奥氏体的生成量和稳定性与9Ni钢相当,同时具有相近的力学性能,尤其是‑196℃的横向冲击功AKV≥110J,获得低成本的节镍型含Nb7Ni超低温钢,以替代9Ni钢应用于LNG储罐,具有优异的经济适用性。
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公开(公告)号:CN115418460A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211045377.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种FH32‑HD50高延性船板钢及其制备方法,属于船板钢开发技术领域。所述船板钢化学成分按质量百分数为:C:0.06~0.10%,Mn:1.20~1.60%,Si:0.20~0.26%,Ni:0.07~0.10%,Alt:0.03~0.05%,Ti:0.008~0.013%,Nb:0.01~0.03%,P≤0.02%,S≤0.01%,Ceq≤0.36%,其余为Fe和不可避免的杂质。所述制备方法通过加热、保温、粗轧、精轧和冷却,获得12~34 mm厚成品钢板。本发明采用高终轧温度的制备工艺,冷却阶段为弛豫‑层流冷却‑空冷的三段式冷却方式,得到的组织为软相铁素体和硬相片状珠光体,两相具有较大的硬度差,在保证强度和低温韧性的同时获得了高延性,拉伸试验采用全厚度的A5比例试样,延伸率均>35%,该制备方法简单、经济、高效,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112899579A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110065205.8
申请日:2021-01-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种耐腐蚀高强度轻质钢及制备方法,属于合金钢技术领域,该钢的化学成分质量分数wt%为:C:1.4~1.7%、Mn:25~30%、Al:10~12%、Cr:3~5%、Nb:0.05~0.1%、S≤0.003%、P≤0.003%,余量为Fe及不可避免杂质。制备方法:采用真空感应炉冶炼,并浇铸制成铸锭,铸锭经1100~1200℃高温均质化10~15小时处理;均质化处理后锻造成方坯;将锻坯加热至1180~1200℃保温2~4小时;均质化后的锻坯进行5~8道次热轧,水冷至室温,得到耐腐蚀高强度轻质钢;其密度均小于6.5g/cm3,屈服强度为1000~1200MPa,抗拉强度为1100~1300MPa,延伸率>20%,并具备优于普通钢材的耐腐蚀性能,在汽车、船舶、水电、风电等领域有广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116770177B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310690152.8
申请日:2023-06-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种纳米贝氏体结构的低成本高强度耐磨钢及制备方法,涉及金属材料加工的技术领域。所述纳米贝氏体结构的低成本高强度耐磨钢的化学成分以质量百分数计如下:C:0.4‑0.9%,Si:1.3‑2.5%,Mn:0.7‑2.4%,Cr:0.5‑1.4%,Al:0.8‑2.5%,S≤0.01%,P≤0.01%,其余为Fe和不可避免的杂质。所述制备方法包括制备铸锭、锻造成坯、球化退火、等温淬火、检测分析。本发明工艺简单,大大缩短了生产周期,可控性强,效率得以大幅提升,能够协同提高耐磨性、室温冲击韧性和强度,对低成本超高强度耐磨钢的工业生产有重要指导作用。
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公开(公告)号:CN116815074A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310669397.2
申请日:2023-06-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/58 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/48 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/54 , C21D8/02 , C21D1/18
Abstract: 本发明提供一种优异厚度均匀性的高强韧Q690F特厚耐候钢板及制备方法,涉及高强度合金钢制造的技术领域。所述优异厚度均匀性的高强韧Q690F特厚耐候钢板的厚度为100‑140mm,表层显微组织为准多边形铁素体+回火马氏体+碳化物+M/A岛,1/4和1/2处组织的显微组织变化主要体现在进一步的M/A岛分解、碳化物析出和马氏体/贝氏体板条的粗化合并,沿厚度方向组织均匀性较高。所述制备方法采用差温轧制+亚温淬火+回火的工艺。本发明方法相对于其他传统方法,亚温淬火不仅降低了淬火温度,而且其与回火工艺处理后,特厚钢板中获得的准多边形铁素体和纳米级碳化物能够同时提高板材的塑性、低温冲击韧性、厚度均匀性和耐大气腐蚀性,利于工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN112981277A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110141726.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超高强度中碳纳米贝氏体钢的制备方法,包括以下步骤:将完全奥氏体化和低温贝氏体相变后的中碳纳米贝氏体钢进行室温轧制变形,其中单道次压下量应控制在4%以上,累计压下量至少为15%,然后进行中温回火处理。所述中碳纳米贝氏体钢的化学成分:C 0.25~0.30%;Si 1.2~1.5%;Mn1.0~1.7%;Cr 1.2~1.5%;Al 1.5~2.0%;Mo 0.8~1.0%;Ni 0.6~1.0%;Nb0.015~0.020%,其余为铁及不可避免的杂质。本发明的方法通过简单的塑性形变,使得部分块状残余奥氏体发生形变诱导相变,在保证钢的塑性的同时显著提其强度,屈服强度可达1500MPa,延伸率为10%,其强度和韧性指标可匹配高碳纳米贝氏体钢。本发明所需设备简单,工艺容易控制和实现,有着巨大的生产潜力和应用前景。
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公开(公告)号:CN116145033B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211726703.3
申请日:2022-12-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种超高韧性低温压力容器钢板及制备方法,属于金属材料的的技术领域。所述超高韧性低温压力容器钢板的化学成分及其合金元素质量百分比(wt.%)含量为C:≤0.08%、Mn:1.10‑1.70%、Si:0.12‑0.35%、Alt≥0.02%、Mo:0.15‑0.35%、0.15%<(Nb+Ti+V+Ca)<0.35%、(La+Ce)<0.015%、S≤0.005%、P≤0.015%,余量为Fe和其他不可避免的杂质。与传统淬火+回火工艺相比,本发明通过低合金化学成分设计和采用淬火+临界淬火+回火工艺,使得所制备的钢板性能中的强度几乎保持不变,断后延伸率稍有提升,低温冲击韧性得到大幅度提高,利于工业大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN116770177A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310690152.8
申请日:2023-06-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种纳米贝氏体结构的低成本高强度耐磨钢及制备方法,涉及金属材料加工的技术领域。所述纳米贝氏体结构的低成本高强度耐磨钢的化学成分以质量百分数计如下:C:0.4‑0.9%,Si:1.3‑2.5%,Mn:0.7‑2.4%,Cr:0.5‑1.4%,Al:0.8‑2.5%,S≤0.01%,P≤0.01%,其余为Fe和不可避免的杂质。所述制备方法包括制备铸锭、锻造成坯、球化退火、等温淬火、检测分析。本发明工艺简单,大大缩短了生产周期,可控性强,效率得以大幅提升,能够协同提高耐磨性、室温冲击韧性和强度,对低成本超高强度耐磨钢的工业生产有重要指导作用。
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公开(公告)号:CN116219286A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310057308.9
申请日:2023-01-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/58 , C22C38/42 , C22C33/04 , C21D8/02 , C21D8/04 , C21D1/26 , C21D1/74 , B21C37/02 , B21B3/02
Abstract: 本发明公开一种节镍型高强塑双峰结构奥氏体不锈钢及制备方法,属于奥氏体不锈钢制造的技术领域。所述节镍型高强塑双峰结构奥氏体不锈钢的化学成分按质量百分比计为:C 0.06‑0.13%,Si 0.4‑0.6%,Mn 9.5‑11.5%,Cr 14‑16.5%,Cu 0.7‑1.5%,Ni 1.0‑1.4%,N 0.12‑0.25%,S≤0.015%,P≤0.03%,其余为Fe和不可避免的杂质。所述制备方法的工艺路线为:热锻‑固溶‑多道次热轧‑固溶‑大压下冷轧‑快速退火。本发明的节镍型高强塑双峰结构奥氏体不锈钢,先调控出了比例可控的形变诱导马氏体和变形奥氏体,随后利用退火过程中二者形核率的差异,获得了双峰尺度纳米/超细晶奥氏体组织,基于双峰尺度的纳米/超细晶结构具有较高的机械稳定性和优异的强塑性匹配。
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