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公开(公告)号:CN115572804A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211393055.4
申请日:2022-11-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21D8/02 , C21D6/00 , C21D6/02 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/06 , B21C37/02
Abstract: 本发明涉及一种高强高韧沉淀硬化马氏体不锈钢及其制备方法,属于不锈钢新材料技术领域,能够通过细晶强化、析出强化和TRIP效应的协同作用,在提高材料强度的同时,提高其延伸率;该方法通过在传统马氏体不锈钢中加入特定量的Cu,同时对热处理工艺进行调整,从而在细化的马氏体基体中引入两种类型的纳米析出相及特定含量的奥氏体,使制备的马氏体不锈钢在细晶强化、复合析出强化和TRIP效应的协同作用下能够同时提高强度和延伸率;Cu质量占比为3.20%~5.00%;纳米析出相为富Cu析出相和NiAl析出相;奥氏体的体积分数为18.5~25%。
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公开(公告)号:CN114107630B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202111402466.0
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种提高马氏体不锈钢抗氢脆性的热处理方法、不锈钢及应用,涉及不锈钢热处理技术领域,能够通过调整沉淀硬化马氏体不锈钢的热处理工艺,在实现高强高韧的同时,大幅提高其抗氢脆性能;该方法通过在马氏体不锈钢中生成奥氏体对钢中的氢进行捕获,从而减少钢中可扩散氢的含量,实现马氏体不锈钢抗氢脆性能的提高,采取该方法可以获得细化的基体组织,两者协同作用,既保证了材料的高强高韧,有大幅提高其抗氢脆性能;步骤包括:S1、固溶处理:在高于马氏体不锈钢奥氏体化温度50‑100℃的环境下进行固溶处理,使基体中含有一定量的奥氏体;S2、时效处理。本发明提供的技术方案适用于马氏体不锈钢抗氢脆热处理的过程中。
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公开(公告)号:CN117965856B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202311822218.0
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高强高抗氢脆性能的马氏体不锈钢及其制备方法,所述制备方法通过深冷处理工艺对传统马氏体不锈钢制备过程中奥氏体的含量进行调控,进而提升奥氏体对钢中的可扩散氢的捕获效果,实现钢中可扩散氢的含量的减少,最终实现马氏体不锈钢抗氢脆性能的提高,本通过深冷处理工艺,调控材料中奥氏体的含量,使得材料屈服强度提高的同时,显著降低氢脆敏感性。
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公开(公告)号:CN117965856A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311822218.0
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高强高抗氢脆性能的马氏体不锈钢及其制备方法,所述制备方法通过深冷处理工艺对传统马氏体不锈钢制备过程中奥氏体的含量进行调控,进而提升奥氏体对钢中的可扩散氢的捕获效果,实现钢中可扩散氢的含量的减少,最终实现马氏体不锈钢抗氢脆性能的提高,本通过深冷处理工艺,调控材料中奥氏体的含量,使得材料屈服强度提高的同时,显著降低氢脆敏感性。
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公开(公告)号:CN115572804B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202211393055.4
申请日:2022-11-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21D8/02 , C21D6/00 , C21D6/02 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/06 , B21C37/02
Abstract: 本发明涉及一种高强高韧沉淀硬化马氏体不锈钢及其制备方法,属于不锈钢新材料技术领域,能够通过细晶强化、析出强化和TRIP效应的协同作用,在提高材料强度的同时,提高其延伸率;该方法通过在传统马氏体不锈钢中加入特定量的Cu,同时对热处理工艺进行调整,从而在细化的马氏体基体中引入两种类型的纳米析出相及特定含量的奥氏体,使制备的马氏体不锈钢在细晶强化、复合析出强化和TRIP效应的协同作用下能够同时提高强度和延伸率;Cu质量占比为3.20%~5.00%;纳米析出相为富Cu析出相和NiAl析出相;奥氏体的体积分数为18.5~25%。
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公开(公告)号:CN114107630A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111402466.0
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种提高马氏体不锈钢抗氢脆性的热处理方法、不锈钢及应用,涉及不锈钢热处理技术领域,能够通过调整沉淀硬化马氏体不锈钢的热处理工艺,在实现高强高韧的同时,大幅提高其抗氢脆性能;该方法通过在马氏体不锈钢中生成奥氏体对钢中的氢进行捕获,从而减少钢中可扩散氢的含量,实现马氏体不锈钢抗氢脆性能的提高,采取该方法可以获得细化的基体组织,两者协同作用,既保证了材料的高强高韧,有大幅提高其抗氢脆性能;步骤包括:S1、固溶处理:在高于马氏体不锈钢奥氏体化温度50‑100℃的环境下进行固溶处理,使基体中含有一定量的奥氏体;S2、时效处理。本发明提供的技术方案适用于马氏体不锈钢抗氢脆热处理的过程中。
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